RISC-V: Don't allow unaligned breakpoints.
[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   /* Computation of full rooted expression for children of dynamic
952      varobjs is not supported.  */
953   if (varobj_is_dynamic_p (parent))
954     error (_("Invalid variable object (child of a dynamic varobj)"));
955
956   return parent;
957 }
958
959 /* Return a pointer to the full rooted expression of varobj VAR.
960    If it has not been computed yet, compute it.  */
961
962 const char *
963 varobj_get_path_expr (const struct varobj *var)
964 {
965   if (var->path_expr.empty ())
966     {
967       /* For root varobjs, we initialize path_expr
968          when creating varobj, so here it should be
969          child varobj.  */
970       struct varobj *mutable_var = (struct varobj *) var;
971       gdb_assert (!is_root_p (var));
972
973       mutable_var->path_expr = (*var->root->lang_ops->path_expr_of_child) (var);
974     }
975
976   return var->path_expr.c_str ();
977 }
978
979 const struct language_defn *
980 varobj_get_language (const struct varobj *var)
981 {
982   return var->root->exp->language_defn;
983 }
984
985 int
986 varobj_get_attributes (const struct varobj *var)
987 {
988   int attributes = 0;
989
990   if (varobj_editable_p (var))
991     /* FIXME: define masks for attributes.  */
992     attributes |= 0x00000001;   /* Editable */
993
994   return attributes;
995 }
996
997 /* Return true if VAR is a dynamic varobj.  */
998
999 bool
1000 varobj_is_dynamic_p (const struct varobj *var)
1001 {
1002   return var->dynamic->pretty_printer != NULL;
1003 }
1004
1005 std::string
1006 varobj_get_formatted_value (struct varobj *var,
1007                             enum varobj_display_formats format)
1008 {
1009   return my_value_of_variable (var, format);
1010 }
1011
1012 std::string
1013 varobj_get_value (struct varobj *var)
1014 {
1015   return my_value_of_variable (var, var->format);
1016 }
1017
1018 /* Set the value of an object variable (if it is editable) to the
1019    value of the given expression.  */
1020 /* Note: Invokes functions that can call error().  */
1021
1022 bool
1023 varobj_set_value (struct varobj *var, const char *expression)
1024 {
1025   struct value *val = NULL; /* Initialize to keep gcc happy.  */
1026   /* The argument "expression" contains the variable's new value.
1027      We need to first construct a legal expression for this -- ugh!  */
1028   /* Does this cover all the bases?  */
1029   struct value *value = NULL; /* Initialize to keep gcc happy.  */
1030   int saved_input_radix = input_radix;
1031   const char *s = expression;
1032
1033   gdb_assert (varobj_editable_p (var));
1034
1035   input_radix = 10;             /* ALWAYS reset to decimal temporarily.  */
1036   expression_up exp = parse_exp_1 (&s, 0, 0, 0);
1037   TRY
1038     {
1039       value = evaluate_expression (exp.get ());
1040     }
1041
1042   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1043     {
1044       /* We cannot proceed without a valid expression.  */
1045       return false;
1046     }
1047   END_CATCH
1048
1049   /* All types that are editable must also be changeable.  */
1050   gdb_assert (varobj_value_is_changeable_p (var));
1051
1052   /* The value of a changeable variable object must not be lazy.  */
1053   gdb_assert (!value_lazy (var->value.get ()));
1054
1055   /* Need to coerce the input.  We want to check if the
1056      value of the variable object will be different
1057      after assignment, and the first thing value_assign
1058      does is coerce the input.
1059      For example, if we are assigning an array to a pointer variable we
1060      should compare the pointer with the array's address, not with the
1061      array's content.  */
1062   value = coerce_array (value);
1063
1064   /* The new value may be lazy.  value_assign, or
1065      rather value_contents, will take care of this.  */
1066   TRY
1067     {
1068       val = value_assign (var->value.get (), value);
1069     }
1070
1071   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1072     {
1073       return false;
1074     }
1075   END_CATCH
1076
1077   /* If the value has changed, record it, so that next -var-update can
1078      report this change.  If a variable had a value of '1', we've set it
1079      to '333' and then set again to '1', when -var-update will report this
1080      variable as changed -- because the first assignment has set the
1081      'updated' flag.  There's no need to optimize that, because return value
1082      of -var-update should be considered an approximation.  */
1083   var->updated = install_new_value (var, val, false /* Compare values.  */);
1084   input_radix = saved_input_radix;
1085   return true;
1086 }
1087
1088 #if HAVE_PYTHON
1089
1090 /* A helper function to install a constructor function and visualizer
1091    in a varobj_dynamic.  */
1092
1093 static void
1094 install_visualizer (struct varobj_dynamic *var, PyObject *constructor,
1095                     PyObject *visualizer)
1096 {
1097   Py_XDECREF (var->constructor);
1098   var->constructor = constructor;
1099
1100   Py_XDECREF (var->pretty_printer);
1101   var->pretty_printer = visualizer;
1102
1103   varobj_iter_delete (var->child_iter);
1104   var->child_iter = NULL;
1105 }
1106
1107 /* Install the default visualizer for VAR.  */
1108
1109 static void
1110 install_default_visualizer (struct varobj *var)
1111 {
1112   /* Do not install a visualizer on a CPLUS_FAKE_CHILD.  */
1113   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
1114     return;
1115
1116   if (pretty_printing)
1117     {
1118       PyObject *pretty_printer = NULL;
1119
1120       if (var->value != nullptr)
1121         {
1122           pretty_printer = gdbpy_get_varobj_pretty_printer (var->value.get ());
1123           if (! pretty_printer)
1124             {
1125               gdbpy_print_stack ();
1126               error (_("Cannot instantiate printer for default visualizer"));
1127             }
1128         }
1129       
1130       if (pretty_printer == Py_None)
1131         {
1132           Py_DECREF (pretty_printer);
1133           pretty_printer = NULL;
1134         }
1135   
1136       install_visualizer (var->dynamic, NULL, pretty_printer);
1137     }
1138 }
1139
1140 /* Instantiate and install a visualizer for VAR using CONSTRUCTOR to
1141    make a new object.  */
1142
1143 static void
1144 construct_visualizer (struct varobj *var, PyObject *constructor)
1145 {
1146   PyObject *pretty_printer;
1147
1148   /* Do not install a visualizer on a CPLUS_FAKE_CHILD.  */
1149   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
1150     return;
1151
1152   Py_INCREF (constructor);
1153   if (constructor == Py_None)
1154     pretty_printer = NULL;
1155   else
1156     {
1157       pretty_printer = instantiate_pretty_printer (constructor,
1158                                                    var->value.get ());
1159       if (! pretty_printer)
1160         {
1161           gdbpy_print_stack ();
1162           Py_DECREF (constructor);
1163           constructor = Py_None;
1164           Py_INCREF (constructor);
1165         }
1166
1167       if (pretty_printer == Py_None)
1168         {
1169           Py_DECREF (pretty_printer);
1170           pretty_printer = NULL;
1171         }
1172     }
1173
1174   install_visualizer (var->dynamic, constructor, pretty_printer);
1175 }
1176
1177 #endif /* HAVE_PYTHON */
1178
1179 /* A helper function for install_new_value.  This creates and installs
1180    a visualizer for VAR, if appropriate.  */
1181
1182 static void
1183 install_new_value_visualizer (struct varobj *var)
1184 {
1185 #if HAVE_PYTHON
1186   /* If the constructor is None, then we want the raw value.  If VAR
1187      does not have a value, just skip this.  */
1188   if (!gdb_python_initialized)
1189     return;
1190
1191   if (var->dynamic->constructor != Py_None && var->value != NULL)
1192     {
1193       gdbpy_enter_varobj enter_py (var);
1194
1195       if (var->dynamic->constructor == NULL)
1196         install_default_visualizer (var);
1197       else
1198         construct_visualizer (var, var->dynamic->constructor);
1199     }
1200 #else
1201   /* Do nothing.  */
1202 #endif
1203 }
1204
1205 /* When using RTTI to determine variable type it may be changed in runtime when
1206    the variable value is changed.  This function checks whether type of varobj
1207    VAR will change when a new value NEW_VALUE is assigned and if it is so
1208    updates the type of VAR.  */
1209
1210 static bool
1211 update_type_if_necessary (struct varobj *var, struct value *new_value)
1212 {
1213   if (new_value)
1214     {
1215       struct value_print_options opts;
1216
1217       get_user_print_options (&opts);
1218       if (opts.objectprint)
1219         {
1220           struct type *new_type = value_actual_type (new_value, 0, 0);
1221           std::string new_type_str = type_to_string (new_type);
1222           std::string curr_type_str = varobj_get_type (var);
1223
1224           /* Did the type name change?  */
1225           if (curr_type_str != new_type_str)
1226             {
1227               var->type = new_type;
1228
1229               /* This information may be not valid for a new type.  */
1230               varobj_delete (var, 1);
1231               var->children.clear ();
1232               var->num_children = -1;
1233               return true;
1234             }
1235         }
1236     }
1237
1238   return false;
1239 }
1240
1241 /* Assign a new value to a variable object.  If INITIAL is true,
1242    this is the first assignment after the variable object was just
1243    created, or changed type.  In that case, just assign the value 
1244    and return false.
1245    Otherwise, assign the new value, and return true if the value is
1246    different from the current one, false otherwise.  The comparison is
1247    done on textual representation of value.  Therefore, some types
1248    need not be compared.  E.g.  for structures the reported value is
1249    always "{...}", so no comparison is necessary here.  If the old
1250    value was NULL and new one is not, or vice versa, we always return true.
1251
1252    The VALUE parameter should not be released -- the function will
1253    take care of releasing it when needed.  */
1254 static bool
1255 install_new_value (struct varobj *var, struct value *value, bool initial)
1256
1257   bool changeable;
1258   bool need_to_fetch;
1259   bool changed = false;
1260   bool intentionally_not_fetched = false;
1261
1262   /* We need to know the varobj's type to decide if the value should
1263      be fetched or not.  C++ fake children (public/protected/private)
1264      don't have a type.  */
1265   gdb_assert (var->type || CPLUS_FAKE_CHILD (var));
1266   changeable = varobj_value_is_changeable_p (var);
1267
1268   /* If the type has custom visualizer, we consider it to be always
1269      changeable.  FIXME: need to make sure this behaviour will not
1270      mess up read-sensitive values.  */
1271   if (var->dynamic->pretty_printer != NULL)
1272     changeable = true;
1273
1274   need_to_fetch = changeable;
1275
1276   /* We are not interested in the address of references, and given
1277      that in C++ a reference is not rebindable, it cannot
1278      meaningfully change.  So, get hold of the real value.  */
1279   if (value)
1280     value = coerce_ref (value);
1281
1282   if (var->type && TYPE_CODE (var->type) == TYPE_CODE_UNION)
1283     /* For unions, we need to fetch the value implicitly because
1284        of implementation of union member fetch.  When gdb
1285        creates a value for a field and the value of the enclosing
1286        structure is not lazy,  it immediately copies the necessary
1287        bytes from the enclosing values.  If the enclosing value is
1288        lazy, the call to value_fetch_lazy on the field will read
1289        the data from memory.  For unions, that means we'll read the
1290        same memory more than once, which is not desirable.  So
1291        fetch now.  */
1292     need_to_fetch = true;
1293
1294   /* The new value might be lazy.  If the type is changeable,
1295      that is we'll be comparing values of this type, fetch the
1296      value now.  Otherwise, on the next update the old value
1297      will be lazy, which means we've lost that old value.  */
1298   if (need_to_fetch && value && value_lazy (value))
1299     {
1300       const struct varobj *parent = var->parent;
1301       bool frozen = var->frozen;
1302
1303       for (; !frozen && parent; parent = parent->parent)
1304         frozen |= parent->frozen;
1305
1306       if (frozen && initial)
1307         {
1308           /* For variables that are frozen, or are children of frozen
1309              variables, we don't do fetch on initial assignment.
1310              For non-initial assignemnt we do the fetch, since it means we're
1311              explicitly asked to compare the new value with the old one.  */
1312           intentionally_not_fetched = true;
1313         }
1314       else
1315         {
1316
1317           TRY
1318             {
1319               value_fetch_lazy (value);
1320             }
1321
1322           CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1323             {
1324               /* Set the value to NULL, so that for the next -var-update,
1325                  we don't try to compare the new value with this value,
1326                  that we couldn't even read.  */
1327               value = NULL;
1328             }
1329           END_CATCH
1330         }
1331     }
1332
1333   /* Get a reference now, before possibly passing it to any Python
1334      code that might release it.  */
1335   value_ref_ptr value_holder;
1336   if (value != NULL)
1337     value_holder = value_ref_ptr::new_reference (value);
1338
1339   /* Below, we'll be comparing string rendering of old and new
1340      values.  Don't get string rendering if the value is
1341      lazy -- if it is, the code above has decided that the value
1342      should not be fetched.  */
1343   std::string print_value;
1344   if (value != NULL && !value_lazy (value)
1345       && var->dynamic->pretty_printer == NULL)
1346     print_value = varobj_value_get_print_value (value, var->format, var);
1347
1348   /* If the type is changeable, compare the old and the new values.
1349      If this is the initial assignment, we don't have any old value
1350      to compare with.  */
1351   if (!initial && changeable)
1352     {
1353       /* If the value of the varobj was changed by -var-set-value,
1354          then the value in the varobj and in the target is the same.
1355          However, that value is different from the value that the
1356          varobj had after the previous -var-update.  So need to the
1357          varobj as changed.  */
1358       if (var->updated)
1359         changed = true;
1360       else if (var->dynamic->pretty_printer == NULL)
1361         {
1362           /* Try to compare the values.  That requires that both
1363              values are non-lazy.  */
1364           if (var->not_fetched && value_lazy (var->value.get ()))
1365             {
1366               /* This is a frozen varobj and the value was never read.
1367                  Presumably, UI shows some "never read" indicator.
1368                  Now that we've fetched the real value, we need to report
1369                  this varobj as changed so that UI can show the real
1370                  value.  */
1371               changed = true;
1372             }
1373           else  if (var->value == NULL && value == NULL)
1374             /* Equal.  */
1375             ;
1376           else if (var->value == NULL || value == NULL)
1377             {
1378               changed = true;
1379             }
1380           else
1381             {
1382               gdb_assert (!value_lazy (var->value.get ()));
1383               gdb_assert (!value_lazy (value));
1384
1385               gdb_assert (!var->print_value.empty () && !print_value.empty ());
1386               if (var->print_value != print_value)
1387                 changed = true;
1388             }
1389         }
1390     }
1391
1392   if (!initial && !changeable)
1393     {
1394       /* For values that are not changeable, we don't compare the values.
1395          However, we want to notice if a value was not NULL and now is NULL,
1396          or vise versa, so that we report when top-level varobjs come in scope
1397          and leave the scope.  */
1398       changed = (var->value != NULL) != (value != NULL);
1399     }
1400
1401   /* We must always keep the new value, since children depend on it.  */
1402   var->value = value_holder;
1403   if (value && value_lazy (value) && intentionally_not_fetched)
1404     var->not_fetched = true;
1405   else
1406     var->not_fetched = false;
1407   var->updated = false;
1408
1409   install_new_value_visualizer (var);
1410
1411   /* If we installed a pretty-printer, re-compare the printed version
1412      to see if the variable changed.  */
1413   if (var->dynamic->pretty_printer != NULL)
1414     {
1415       print_value = varobj_value_get_print_value (var->value.get (),
1416                                                   var->format, var);
1417       if ((var->print_value.empty () && !print_value.empty ())
1418           || (!var->print_value.empty () && print_value.empty ())
1419           || (!var->print_value.empty () && !print_value.empty ()
1420               && var->print_value != print_value))
1421           changed = true;
1422     }
1423   var->print_value = print_value;
1424
1425   gdb_assert (var->value == nullptr || value_type (var->value.get ()));
1426
1427   return changed;
1428 }
1429
1430 /* Return the requested range for a varobj.  VAR is the varobj.  FROM
1431    and TO are out parameters; *FROM and *TO will be set to the
1432    selected sub-range of VAR.  If no range was selected using
1433    -var-set-update-range, then both will be -1.  */
1434 void
1435 varobj_get_child_range (const struct varobj *var, int *from, int *to)
1436 {
1437   *from = var->from;
1438   *to = var->to;
1439 }
1440
1441 /* Set the selected sub-range of children of VAR to start at index
1442    FROM and end at index TO.  If either FROM or TO is less than zero,
1443    this is interpreted as a request for all children.  */
1444 void
1445 varobj_set_child_range (struct varobj *var, int from, int to)
1446 {
1447   var->from = from;
1448   var->to = to;
1449 }
1450
1451 void 
1452 varobj_set_visualizer (struct varobj *var, const char *visualizer)
1453 {
1454 #if HAVE_PYTHON
1455   PyObject *mainmod;
1456
1457   if (!gdb_python_initialized)
1458     return;
1459
1460   gdbpy_enter_varobj enter_py (var);
1461
1462   mainmod = PyImport_AddModule ("__main__");
1463   gdbpy_ref<> globals
1464     = gdbpy_ref<>::new_reference (PyModule_GetDict (mainmod));
1465   gdbpy_ref<> constructor (PyRun_String (visualizer, Py_eval_input,
1466                                          globals.get (), globals.get ()));
1467
1468   if (constructor == NULL)
1469     {
1470       gdbpy_print_stack ();
1471       error (_("Could not evaluate visualizer expression: %s"), visualizer);
1472     }
1473
1474   construct_visualizer (var, constructor.get ());
1475
1476   /* If there are any children now, wipe them.  */
1477   varobj_delete (var, 1 /* children only */);
1478   var->num_children = -1;
1479 #else
1480   error (_("Python support required"));
1481 #endif
1482 }
1483
1484 /* If NEW_VALUE is the new value of the given varobj (var), return
1485    true if var has mutated.  In other words, if the type of
1486    the new value is different from the type of the varobj's old
1487    value.
1488
1489    NEW_VALUE may be NULL, if the varobj is now out of scope.  */
1490
1491 static bool
1492 varobj_value_has_mutated (const struct varobj *var, struct value *new_value,
1493                           struct type *new_type)
1494 {
1495   /* If we haven't previously computed the number of children in var,
1496      it does not matter from the front-end's perspective whether
1497      the type has mutated or not.  For all intents and purposes,
1498      it has not mutated.  */
1499   if (var->num_children < 0)
1500     return false;
1501
1502   if (var->root->lang_ops->value_has_mutated != NULL)
1503     {
1504       /* The varobj module, when installing new values, explicitly strips
1505          references, saying that we're not interested in those addresses.
1506          But detection of mutation happens before installing the new
1507          value, so our value may be a reference that we need to strip
1508          in order to remain consistent.  */
1509       if (new_value != NULL)
1510         new_value = coerce_ref (new_value);
1511       return var->root->lang_ops->value_has_mutated (var, new_value, new_type);
1512     }
1513   else
1514     return false;
1515 }
1516
1517 /* Update the values for a variable and its children.  This is a
1518    two-pronged attack.  First, re-parse the value for the root's
1519    expression to see if it's changed.  Then go all the way
1520    through its children, reconstructing them and noting if they've
1521    changed.
1522
1523    The IS_EXPLICIT parameter specifies if this call is result
1524    of MI request to update this specific variable, or 
1525    result of implicit -var-update *.  For implicit request, we don't
1526    update frozen variables.
1527
1528    NOTE: This function may delete the caller's varobj.  If it
1529    returns TYPE_CHANGED, then it has done this and VARP will be modified
1530    to point to the new varobj.  */
1531
1532 std::vector<varobj_update_result>
1533 varobj_update (struct varobj **varp, bool is_explicit)
1534 {
1535   bool type_changed = false;
1536   struct value *newobj;
1537   std::vector<varobj_update_result> stack;
1538   std::vector<varobj_update_result> result;
1539
1540   /* Frozen means frozen -- we don't check for any change in
1541      this varobj, including its going out of scope, or
1542      changing type.  One use case for frozen varobjs is
1543      retaining previously evaluated expressions, and we don't
1544      want them to be reevaluated at all.  */
1545   if (!is_explicit && (*varp)->frozen)
1546     return result;
1547
1548   if (!(*varp)->root->is_valid)
1549     {
1550       result.emplace_back (*varp, VAROBJ_INVALID);
1551       return result;
1552     }
1553
1554   if ((*varp)->root->rootvar == *varp)
1555     {
1556       varobj_update_result r (*varp);
1557
1558       /* Update the root variable.  value_of_root can return NULL
1559          if the variable is no longer around, i.e. we stepped out of
1560          the frame in which a local existed.  We are letting the 
1561          value_of_root variable dispose of the varobj if the type
1562          has changed.  */
1563       newobj = value_of_root (varp, &type_changed);
1564       if (update_type_if_necessary (*varp, newobj))
1565           type_changed = true;
1566       r.varobj = *varp;
1567       r.type_changed = type_changed;
1568       if (install_new_value ((*varp), newobj, type_changed))
1569         r.changed = true;
1570       
1571       if (newobj == NULL)
1572         r.status = VAROBJ_NOT_IN_SCOPE;
1573       r.value_installed = true;
1574
1575       if (r.status == VAROBJ_NOT_IN_SCOPE)
1576         {
1577           if (r.type_changed || r.changed)
1578             result.push_back (std::move (r));
1579
1580           return result;
1581         }
1582
1583       stack.push_back (std::move (r));
1584     }
1585   else
1586     stack.emplace_back (*varp);
1587
1588   /* Walk through the children, reconstructing them all.  */
1589   while (!stack.empty ())
1590     {
1591       varobj_update_result r = std::move (stack.back ());
1592       stack.pop_back ();
1593       struct varobj *v = r.varobj;
1594
1595       /* Update this variable, unless it's a root, which is already
1596          updated.  */
1597       if (!r.value_installed)
1598         {
1599           struct type *new_type;
1600
1601           newobj = value_of_child (v->parent, v->index);
1602           if (update_type_if_necessary (v, newobj))
1603             r.type_changed = true;
1604           if (newobj)
1605             new_type = value_type (newobj);
1606           else
1607             new_type = v->root->lang_ops->type_of_child (v->parent, v->index);
1608
1609           if (varobj_value_has_mutated (v, newobj, new_type))
1610             {
1611               /* The children are no longer valid; delete them now.
1612                  Report the fact that its type changed as well.  */
1613               varobj_delete (v, 1 /* only_children */);
1614               v->num_children = -1;
1615               v->to = -1;
1616               v->from = -1;
1617               v->type = new_type;
1618               r.type_changed = true;
1619             }
1620
1621           if (install_new_value (v, newobj, r.type_changed))
1622             {
1623               r.changed = true;
1624               v->updated = false;
1625             }
1626         }
1627
1628       /* We probably should not get children of a dynamic varobj, but
1629          for which -var-list-children was never invoked.  */
1630       if (varobj_is_dynamic_p (v))
1631         {
1632           std::vector<varobj *> changed, type_changed_vec, unchanged, newobj_vec;
1633           bool children_changed = false;
1634
1635           if (v->frozen)
1636             continue;
1637
1638           if (!v->dynamic->children_requested)
1639             {
1640               bool dummy;
1641
1642               /* If we initially did not have potential children, but
1643                  now we do, consider the varobj as changed.
1644                  Otherwise, if children were never requested, consider
1645                  it as unchanged -- presumably, such varobj is not yet
1646                  expanded in the UI, so we need not bother getting
1647                  it.  */
1648               if (!varobj_has_more (v, 0))
1649                 {
1650                   update_dynamic_varobj_children (v, NULL, NULL, NULL, NULL,
1651                                                   &dummy, false, 0, 0);
1652                   if (varobj_has_more (v, 0))
1653                     r.changed = true;
1654                 }
1655
1656               if (r.changed)
1657                 result.push_back (std::move (r));
1658
1659               continue;
1660             }
1661
1662           /* If update_dynamic_varobj_children returns false, then we have
1663              a non-conforming pretty-printer, so we skip it.  */
1664           if (update_dynamic_varobj_children (v, &changed, &type_changed_vec,
1665                                               &newobj_vec,
1666                                               &unchanged, &children_changed,
1667                                               true, v->from, v->to))
1668             {
1669               if (children_changed || !newobj_vec.empty ())
1670                 {
1671                   r.children_changed = true;
1672                   r.newobj = std::move (newobj_vec);
1673                 }
1674               /* Push in reverse order so that the first child is
1675                  popped from the work stack first, and so will be
1676                  added to result first.  This does not affect
1677                  correctness, just "nicer".  */
1678               for (int i = type_changed_vec.size () - 1; i >= 0; --i)
1679                 {
1680                   varobj_update_result item (type_changed_vec[i]);
1681
1682                   /* Type may change only if value was changed.  */
1683                   item.changed = true;
1684                   item.type_changed = true;
1685                   item.value_installed = true;
1686
1687                   stack.push_back (std::move (item));
1688                 }
1689               for (int i = changed.size () - 1; i >= 0; --i)
1690                 {
1691                   varobj_update_result item (changed[i]);
1692
1693                   item.changed = true;
1694                   item.value_installed = true;
1695
1696                   stack.push_back (std::move (item));
1697                 }
1698               for (int i = unchanged.size () - 1; i >= 0; --i)
1699                 {
1700                   if (!unchanged[i]->frozen)
1701                     {
1702                       varobj_update_result item (unchanged[i]);
1703
1704                       item.value_installed = true;
1705
1706                       stack.push_back (std::move (item));
1707                     }
1708                 }
1709               if (r.changed || r.children_changed)
1710                 result.push_back (std::move (r));
1711
1712               continue;
1713             }
1714         }
1715
1716       /* Push any children.  Use reverse order so that the first
1717          child is popped from the work stack first, and so
1718          will be added to result first.  This does not
1719          affect correctness, just "nicer".  */
1720       for (int i = v->children.size () - 1; i >= 0; --i)
1721         {
1722           varobj *c = v->children[i];
1723
1724           /* Child may be NULL if explicitly deleted by -var-delete.  */
1725           if (c != NULL && !c->frozen)
1726             stack.emplace_back (c);
1727         }
1728
1729       if (r.changed || r.type_changed)
1730         result.push_back (std::move (r));
1731     }
1732
1733   return result;
1734 }
1735
1736 /* Helper functions */
1737
1738 /*
1739  * Variable object construction/destruction
1740  */
1741
1742 static int
1743 delete_variable (struct varobj *var, bool only_children_p)
1744 {
1745   int delcount = 0;
1746
1747   delete_variable_1 (&delcount, var, only_children_p,
1748                      true /* remove_from_parent_p */ );
1749
1750   return delcount;
1751 }
1752
1753 /* Delete the variable object VAR and its children.  */
1754 /* IMPORTANT NOTE: If we delete a variable which is a child
1755    and the parent is not removed we dump core.  It must be always
1756    initially called with remove_from_parent_p set.  */
1757 static void
1758 delete_variable_1 (int *delcountp, struct varobj *var, bool only_children_p,
1759                    bool remove_from_parent_p)
1760 {
1761   /* Delete any children of this variable, too.  */
1762   for (varobj *child : var->children)
1763     {   
1764       if (!child)
1765         continue;
1766
1767       if (!remove_from_parent_p)
1768         child->parent = NULL;
1769
1770       delete_variable_1 (delcountp, child, false, only_children_p);
1771     }
1772   var->children.clear ();
1773
1774   /* if we were called to delete only the children we are done here.  */
1775   if (only_children_p)
1776     return;
1777
1778   /* Otherwise, add it to the list of deleted ones and proceed to do so.  */
1779   /* If the name is empty, this is a temporary variable, that has not
1780      yet been installed, don't report it, it belongs to the caller...  */
1781   if (!var->obj_name.empty ())
1782     {
1783       *delcountp = *delcountp + 1;
1784     }
1785
1786   /* If this variable has a parent, remove it from its parent's list.  */
1787   /* OPTIMIZATION: if the parent of this variable is also being deleted, 
1788      (as indicated by remove_from_parent_p) we don't bother doing an
1789      expensive list search to find the element to remove when we are
1790      discarding the list afterwards.  */
1791   if ((remove_from_parent_p) && (var->parent != NULL))
1792     var->parent->children[var->index] = NULL;
1793
1794   if (!var->obj_name.empty ())
1795     uninstall_variable (var);
1796
1797   /* Free memory associated with this variable.  */
1798   delete var;
1799 }
1800
1801 /* Install the given variable VAR with the object name VAR->OBJ_NAME.  */
1802 static bool
1803 install_variable (struct varobj *var)
1804 {
1805   struct vlist *cv;
1806   struct vlist *newvl;
1807   const char *chp;
1808   unsigned int index = 0;
1809   unsigned int i = 1;
1810
1811   for (chp = var->obj_name.c_str (); *chp; chp++)
1812     {
1813       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
1814     }
1815
1816   cv = *(varobj_table + index);
1817   while (cv != NULL && cv->var->obj_name != var->obj_name)
1818     cv = cv->next;
1819
1820   if (cv != NULL)
1821     error (_("Duplicate variable object name"));
1822
1823   /* Add varobj to hash table.  */
1824   newvl = XNEW (struct vlist);
1825   newvl->next = *(varobj_table + index);
1826   newvl->var = var;
1827   *(varobj_table + index) = newvl;
1828
1829   /* If root, add varobj to root list.  */
1830   if (is_root_p (var))
1831     {
1832       /* Add to list of root variables.  */
1833       if (rootlist == NULL)
1834         var->root->next = NULL;
1835       else
1836         var->root->next = rootlist;
1837       rootlist = var->root;
1838     }
1839
1840   return true;                  /* OK */
1841 }
1842
1843 /* Unistall the object VAR.  */
1844 static void
1845 uninstall_variable (struct varobj *var)
1846 {
1847   struct vlist *cv;
1848   struct vlist *prev;
1849   struct varobj_root *cr;
1850   struct varobj_root *prer;
1851   const char *chp;
1852   unsigned int index = 0;
1853   unsigned int i = 1;
1854
1855   /* Remove varobj from hash table.  */
1856   for (chp = var->obj_name.c_str (); *chp; chp++)
1857     {
1858       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
1859     }
1860
1861   cv = *(varobj_table + index);
1862   prev = NULL;
1863   while (cv != NULL && cv->var->obj_name != var->obj_name)
1864     {
1865       prev = cv;
1866       cv = cv->next;
1867     }
1868
1869   if (varobjdebug)
1870     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Deleting %s\n", var->obj_name.c_str ());
1871
1872   if (cv == NULL)
1873     {
1874       warning
1875         ("Assertion failed: Could not find variable object \"%s\" to delete",
1876          var->obj_name.c_str ());
1877       return;
1878     }
1879
1880   if (prev == NULL)
1881     *(varobj_table + index) = cv->next;
1882   else
1883     prev->next = cv->next;
1884
1885   xfree (cv);
1886
1887   /* If root, remove varobj from root list.  */
1888   if (is_root_p (var))
1889     {
1890       /* Remove from list of root variables.  */
1891       if (rootlist == var->root)
1892         rootlist = var->root->next;
1893       else
1894         {
1895           prer = NULL;
1896           cr = rootlist;
1897           while ((cr != NULL) && (cr->rootvar != var))
1898             {
1899               prer = cr;
1900               cr = cr->next;
1901             }
1902           if (cr == NULL)
1903             {
1904               warning (_("Assertion failed: Could not find "
1905                          "varobj \"%s\" in root list"),
1906                        var->obj_name.c_str ());
1907               return;
1908             }
1909           if (prer == NULL)
1910             rootlist = NULL;
1911           else
1912             prer->next = cr->next;
1913         }
1914     }
1915
1916 }
1917
1918 /* Create and install a child of the parent of the given name.
1919
1920    The created VAROBJ takes ownership of the allocated NAME.  */
1921
1922 static struct varobj *
1923 create_child (struct varobj *parent, int index, std::string &name)
1924 {
1925   struct varobj_item item;
1926
1927   std::swap (item.name, name);
1928   item.value = value_of_child (parent, index);
1929
1930   return create_child_with_value (parent, index, &item);
1931 }
1932
1933 static struct varobj *
1934 create_child_with_value (struct varobj *parent, int index,
1935                          struct varobj_item *item)
1936 {
1937   varobj *child = new varobj (parent->root);
1938
1939   /* NAME is allocated by caller.  */
1940   std::swap (child->name, item->name);
1941   child->index = index;
1942   child->parent = parent;
1943
1944   if (varobj_is_anonymous_child (child))
1945     child->obj_name = string_printf ("%s.%d_anonymous",
1946                                      parent->obj_name.c_str (), index);
1947   else
1948     child->obj_name = string_printf ("%s.%s",
1949                                      parent->obj_name.c_str (),
1950                                      child->name.c_str ());
1951
1952   install_variable (child);
1953
1954   /* Compute the type of the child.  Must do this before
1955      calling install_new_value.  */
1956   if (item->value != NULL)
1957     /* If the child had no evaluation errors, var->value
1958        will be non-NULL and contain a valid type.  */
1959     child->type = value_actual_type (item->value, 0, NULL);
1960   else
1961     /* Otherwise, we must compute the type.  */
1962     child->type = (*child->root->lang_ops->type_of_child) (child->parent,
1963                                                            child->index);
1964   install_new_value (child, item->value, 1);
1965
1966   return child;
1967 }
1968 \f
1969
1970 /*
1971  * Miscellaneous utility functions.
1972  */
1973
1974 /* Allocate memory and initialize a new variable.  */
1975 varobj::varobj (varobj_root *root_)
1976 : root (root_), dynamic (new varobj_dynamic)
1977 {
1978 }
1979
1980 /* Free any allocated memory associated with VAR.  */
1981
1982 varobj::~varobj ()
1983 {
1984   varobj *var = this;
1985
1986 #if HAVE_PYTHON
1987   if (var->dynamic->pretty_printer != NULL)
1988     {
1989       gdbpy_enter_varobj enter_py (var);
1990
1991       Py_XDECREF (var->dynamic->constructor);
1992       Py_XDECREF (var->dynamic->pretty_printer);
1993     }
1994 #endif
1995
1996   varobj_iter_delete (var->dynamic->child_iter);
1997   varobj_clear_saved_item (var->dynamic);
1998
1999   if (is_root_p (var))
2000     delete var->root;
2001
2002   delete var->dynamic;
2003 }
2004
2005 /* Return the type of the value that's stored in VAR,
2006    or that would have being stored there if the
2007    value were accessible.
2008
2009    This differs from VAR->type in that VAR->type is always
2010    the true type of the expession in the source language.
2011    The return value of this function is the type we're
2012    actually storing in varobj, and using for displaying
2013    the values and for comparing previous and new values.
2014
2015    For example, top-level references are always stripped.  */
2016 struct type *
2017 varobj_get_value_type (const struct varobj *var)
2018 {
2019   struct type *type;
2020
2021   if (var->value != nullptr)
2022     type = value_type (var->value.get ());
2023   else
2024     type = var->type;
2025
2026   type = check_typedef (type);
2027
2028   if (TYPE_IS_REFERENCE (type))
2029     type = get_target_type (type);
2030
2031   type = check_typedef (type);
2032
2033   return type;
2034 }
2035
2036 /* What is the default display for this variable? We assume that
2037    everything is "natural".  Any exceptions?  */
2038 static enum varobj_display_formats
2039 variable_default_display (struct varobj *var)
2040 {
2041   return FORMAT_NATURAL;
2042 }
2043
2044 /*
2045  * Language-dependencies
2046  */
2047
2048 /* Common entry points */
2049
2050 /* Return the number of children for a given variable.
2051    The result of this function is defined by the language
2052    implementation.  The number of children returned by this function
2053    is the number of children that the user will see in the variable
2054    display.  */
2055 static int
2056 number_of_children (const struct varobj *var)
2057 {
2058   return (*var->root->lang_ops->number_of_children) (var);
2059 }
2060
2061 /* What is the expression for the root varobj VAR? */
2062
2063 static std::string
2064 name_of_variable (const struct varobj *var)
2065 {
2066   return (*var->root->lang_ops->name_of_variable) (var);
2067 }
2068
2069 /* What is the name of the INDEX'th child of VAR?  */
2070
2071 static std::string
2072 name_of_child (struct varobj *var, int index)
2073 {
2074   return (*var->root->lang_ops->name_of_child) (var, index);
2075 }
2076
2077 /* If frame associated with VAR can be found, switch
2078    to it and return true.  Otherwise, return false.  */
2079
2080 static bool
2081 check_scope (const struct varobj *var)
2082 {
2083   struct frame_info *fi;
2084   bool scope;
2085
2086   fi = frame_find_by_id (var->root->frame);
2087   scope = fi != NULL;
2088
2089   if (fi)
2090     {
2091       CORE_ADDR pc = get_frame_pc (fi);
2092
2093       if (pc <  BLOCK_START (var->root->valid_block) ||
2094           pc >= BLOCK_END (var->root->valid_block))
2095         scope = false;
2096       else
2097         select_frame (fi);
2098     }
2099   return scope;
2100 }
2101
2102 /* Helper function to value_of_root.  */
2103
2104 static struct value *
2105 value_of_root_1 (struct varobj **var_handle)
2106 {
2107   struct value *new_val = NULL;
2108   struct varobj *var = *var_handle;
2109   bool within_scope = false;
2110                                                                  
2111   /*  Only root variables can be updated...  */
2112   if (!is_root_p (var))
2113     /* Not a root var.  */
2114     return NULL;
2115
2116   scoped_restore_current_thread restore_thread;
2117
2118   /* Determine whether the variable is still around.  */
2119   if (var->root->valid_block == NULL || var->root->floating)
2120     within_scope = true;
2121   else if (var->root->thread_id == 0)
2122     {
2123       /* The program was single-threaded when the variable object was
2124          created.  Technically, it's possible that the program became
2125          multi-threaded since then, but we don't support such
2126          scenario yet.  */
2127       within_scope = check_scope (var);   
2128     }
2129   else
2130     {
2131       thread_info *thread = find_thread_global_id (var->root->thread_id);
2132
2133       if (thread != NULL)
2134         {
2135           switch_to_thread (thread);
2136           within_scope = check_scope (var);
2137         }
2138     }
2139
2140   if (within_scope)
2141     {
2142
2143       /* We need to catch errors here, because if evaluate
2144          expression fails we want to just return NULL.  */
2145       TRY
2146         {
2147           new_val = evaluate_expression (var->root->exp.get ());
2148         }
2149       CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
2150         {
2151         }
2152       END_CATCH
2153     }
2154
2155   return new_val;
2156 }
2157
2158 /* What is the ``struct value *'' of the root variable VAR?
2159    For floating variable object, evaluation can get us a value
2160    of different type from what is stored in varobj already.  In
2161    that case:
2162    - *type_changed will be set to 1
2163    - old varobj will be freed, and new one will be
2164    created, with the same name.
2165    - *var_handle will be set to the new varobj 
2166    Otherwise, *type_changed will be set to 0.  */
2167 static struct value *
2168 value_of_root (struct varobj **var_handle, bool *type_changed)
2169 {
2170   struct varobj *var;
2171
2172   if (var_handle == NULL)
2173     return NULL;
2174
2175   var = *var_handle;
2176
2177   /* This should really be an exception, since this should
2178      only get called with a root variable.  */
2179
2180   if (!is_root_p (var))
2181     return NULL;
2182
2183   if (var->root->floating)
2184     {
2185       struct varobj *tmp_var;
2186
2187       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name.c_str (), (CORE_ADDR) 0,
2188                                USE_SELECTED_FRAME);
2189       if (tmp_var == NULL)
2190         {
2191           return NULL;
2192         }
2193       std::string old_type = varobj_get_type (var);
2194       std::string new_type = varobj_get_type (tmp_var);
2195       if (old_type == new_type)
2196         {
2197           /* The expression presently stored inside var->root->exp
2198              remembers the locations of local variables relatively to
2199              the frame where the expression was created (in DWARF location
2200              button, for example).  Naturally, those locations are not
2201              correct in other frames, so update the expression.  */
2202
2203           std::swap (var->root->exp, tmp_var->root->exp);
2204
2205           varobj_delete (tmp_var, 0);
2206           *type_changed = 0;
2207         }
2208       else
2209         {
2210           tmp_var->obj_name = var->obj_name;
2211           tmp_var->from = var->from;
2212           tmp_var->to = var->to;
2213           varobj_delete (var, 0);
2214
2215           install_variable (tmp_var);
2216           *var_handle = tmp_var;
2217           var = *var_handle;
2218           *type_changed = true;
2219         }
2220     }
2221   else
2222     {
2223       *type_changed = 0;
2224     }
2225
2226   {
2227     struct value *value;
2228
2229     value = value_of_root_1 (var_handle);
2230     if (var->value == NULL || value == NULL)
2231       {
2232         /* For root varobj-s, a NULL value indicates a scoping issue.
2233            So, nothing to do in terms of checking for mutations.  */
2234       }
2235     else if (varobj_value_has_mutated (var, value, value_type (value)))
2236       {
2237         /* The type has mutated, so the children are no longer valid.
2238            Just delete them, and tell our caller that the type has
2239            changed.  */
2240         varobj_delete (var, 1 /* only_children */);
2241         var->num_children = -1;
2242         var->to = -1;
2243         var->from = -1;
2244         *type_changed = true;
2245       }
2246     return value;
2247   }
2248 }
2249
2250 /* What is the ``struct value *'' for the INDEX'th child of PARENT?  */
2251 static struct value *
2252 value_of_child (const struct varobj *parent, int index)
2253 {
2254   struct value *value;
2255
2256   value = (*parent->root->lang_ops->value_of_child) (parent, index);
2257
2258   return value;
2259 }
2260
2261 /* GDB already has a command called "value_of_variable".  Sigh.  */
2262 static std::string
2263 my_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
2264 {
2265   if (var->root->is_valid)
2266     {
2267       if (var->dynamic->pretty_printer != NULL)
2268         return varobj_value_get_print_value (var->value.get (), var->format,
2269                                              var);
2270       return (*var->root->lang_ops->value_of_variable) (var, format);
2271     }
2272   else
2273     return std::string ();
2274 }
2275
2276 void
2277 varobj_formatted_print_options (struct value_print_options *opts,
2278                                 enum varobj_display_formats format)
2279 {
2280   get_formatted_print_options (opts, format_code[(int) format]);
2281   opts->deref_ref = 0;
2282   opts->raw = !pretty_printing;
2283 }
2284
2285 std::string
2286 varobj_value_get_print_value (struct value *value,
2287                               enum varobj_display_formats format,
2288                               const struct varobj *var)
2289 {
2290   struct value_print_options opts;
2291   struct type *type = NULL;
2292   long len = 0;
2293   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> encoding;
2294   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
2295   CORE_ADDR str_addr = 0;
2296   bool string_print = false;
2297
2298   if (value == NULL)
2299     return std::string ();
2300
2301   string_file stb;
2302   std::string thevalue;
2303
2304 #if HAVE_PYTHON
2305   if (gdb_python_initialized)
2306     {
2307       PyObject *value_formatter =  var->dynamic->pretty_printer;
2308
2309       gdbpy_enter_varobj enter_py (var);
2310
2311       if (value_formatter)
2312         {
2313           /* First check to see if we have any children at all.  If so,
2314              we simply return {...}.  */
2315           if (dynamic_varobj_has_child_method (var))
2316             return "{...}";
2317
2318           if (PyObject_HasAttr (value_formatter, gdbpy_to_string_cst))
2319             {
2320               struct value *replacement;
2321
2322               gdbpy_ref<> output = apply_varobj_pretty_printer (value_formatter,
2323                                                                 &replacement,
2324                                                                 &stb);
2325
2326               /* If we have string like output ...  */
2327               if (output != NULL)
2328                 {
2329                   /* If this is a lazy string, extract it.  For lazy
2330                      strings we always print as a string, so set
2331                      string_print.  */
2332                   if (gdbpy_is_lazy_string (output.get ()))
2333                     {
2334                       gdbpy_extract_lazy_string (output.get (), &str_addr,
2335                                                  &type, &len, &encoding);
2336                       string_print = true;
2337                     }
2338                   else
2339                     {
2340                       /* If it is a regular (non-lazy) string, extract
2341                          it and copy the contents into THEVALUE.  If the
2342                          hint says to print it as a string, set
2343                          string_print.  Otherwise just return the extracted
2344                          string as a value.  */
2345
2346                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> s
2347                         = python_string_to_target_string (output.get ());
2348
2349                       if (s)
2350                         {
2351                           struct gdbarch *gdbarch;
2352
2353                           gdb::unique_xmalloc_ptr<char> hint
2354                             = gdbpy_get_display_hint (value_formatter);
2355                           if (hint)
2356                             {
2357                               if (!strcmp (hint.get (), "string"))
2358                                 string_print = true;
2359                             }
2360
2361                           thevalue = std::string (s.get ());
2362                           len = thevalue.size ();
2363                           gdbarch = get_type_arch (value_type (value));
2364                           type = builtin_type (gdbarch)->builtin_char;
2365
2366                           if (!string_print)
2367                             return thevalue;
2368                         }
2369                       else
2370                         gdbpy_print_stack ();
2371                     }
2372                 }
2373               /* If the printer returned a replacement value, set VALUE
2374                  to REPLACEMENT.  If there is not a replacement value,
2375                  just use the value passed to this function.  */
2376               if (replacement)
2377                 value = replacement;
2378             }
2379         }
2380     }
2381 #endif
2382
2383   varobj_formatted_print_options (&opts, format);
2384
2385   /* If the THEVALUE has contents, it is a regular string.  */
2386   if (!thevalue.empty ())
2387     LA_PRINT_STRING (&stb, type, (gdb_byte *) thevalue.c_str (),
2388                      len, encoding.get (), 0, &opts);
2389   else if (string_print)
2390     /* Otherwise, if string_print is set, and it is not a regular
2391        string, it is a lazy string.  */
2392     val_print_string (type, encoding.get (), str_addr, len, &stb, &opts);
2393   else
2394     /* All other cases.  */
2395     common_val_print (value, &stb, 0, &opts, current_language);
2396
2397   return std::move (stb.string ());
2398 }
2399
2400 bool
2401 varobj_editable_p (const struct varobj *var)
2402 {
2403   struct type *type;
2404
2405   if (!(var->root->is_valid && var->value != nullptr
2406         && VALUE_LVAL (var->value.get ())))
2407     return false;
2408
2409   type = varobj_get_value_type (var);
2410
2411   switch (TYPE_CODE (type))
2412     {
2413     case TYPE_CODE_STRUCT:
2414     case TYPE_CODE_UNION:
2415     case TYPE_CODE_ARRAY:
2416     case TYPE_CODE_FUNC:
2417     case TYPE_CODE_METHOD:
2418       return false;
2419       break;
2420
2421     default:
2422       return true;
2423       break;
2424     }
2425 }
2426
2427 /* Call VAR's value_is_changeable_p language-specific callback.  */
2428
2429 bool
2430 varobj_value_is_changeable_p (const struct varobj *var)
2431 {
2432   return var->root->lang_ops->value_is_changeable_p (var);
2433 }
2434
2435 /* Return true if that varobj is floating, that is is always evaluated in the
2436    selected frame, and not bound to thread/frame.  Such variable objects
2437    are created using '@' as frame specifier to -var-create.  */
2438 bool
2439 varobj_floating_p (const struct varobj *var)
2440 {
2441   return var->root->floating;
2442 }
2443
2444 /* Implement the "value_is_changeable_p" varobj callback for most
2445    languages.  */
2446
2447 bool
2448 varobj_default_value_is_changeable_p (const struct varobj *var)
2449 {
2450   bool r;
2451   struct type *type;
2452
2453   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
2454     return false;
2455
2456   type = varobj_get_value_type (var);
2457
2458   switch (TYPE_CODE (type))
2459     {
2460     case TYPE_CODE_STRUCT:
2461     case TYPE_CODE_UNION:
2462     case TYPE_CODE_ARRAY:
2463       r = false;
2464       break;
2465
2466     default:
2467       r = true;
2468     }
2469
2470   return r;
2471 }
2472
2473 /* Iterate all the existing _root_ VAROBJs and call the FUNC callback for them
2474    with an arbitrary caller supplied DATA pointer.  */
2475
2476 void
2477 all_root_varobjs (void (*func) (struct varobj *var, void *data), void *data)
2478 {
2479   struct varobj_root *var_root, *var_root_next;
2480
2481   /* Iterate "safely" - handle if the callee deletes its passed VAROBJ.  */
2482
2483   for (var_root = rootlist; var_root != NULL; var_root = var_root_next)
2484     {
2485       var_root_next = var_root->next;
2486
2487       (*func) (var_root->rootvar, data);
2488     }
2489 }
2490
2491 /* Invalidate varobj VAR if it is tied to locals and re-create it if it is
2492    defined on globals.  It is a helper for varobj_invalidate.
2493
2494    This function is called after changing the symbol file, in this case the
2495    pointers to "struct type" stored by the varobj are no longer valid.  All
2496    varobj must be either re-evaluated, or marked as invalid here.  */
2497
2498 static void
2499 varobj_invalidate_iter (struct varobj *var, void *unused)
2500 {
2501   /* global and floating var must be re-evaluated.  */
2502   if (var->root->floating || var->root->valid_block == NULL)
2503     {
2504       struct varobj *tmp_var;
2505
2506       /* Try to create a varobj with same expression.  If we succeed
2507          replace the old varobj, otherwise invalidate it.  */
2508       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name.c_str (), (CORE_ADDR) 0,
2509                                USE_CURRENT_FRAME);
2510       if (tmp_var != NULL) 
2511         { 
2512           tmp_var->obj_name = var->obj_name;
2513           varobj_delete (var, 0);
2514           install_variable (tmp_var);
2515         }
2516       else
2517         var->root->is_valid = false;
2518     }
2519   else /* locals must be invalidated.  */
2520     var->root->is_valid = false;
2521 }
2522
2523 /* Invalidate the varobjs that are tied to locals and re-create the ones that
2524    are defined on globals.
2525    Invalidated varobjs will be always printed in_scope="invalid".  */
2526
2527 void 
2528 varobj_invalidate (void)
2529 {
2530   all_root_varobjs (varobj_invalidate_iter, NULL);
2531 }
2532
2533 void
2534 _initialize_varobj (void)
2535 {
2536   varobj_table = XCNEWVEC (struct vlist *, VAROBJ_TABLE_SIZE);
2537
2538   add_setshow_zuinteger_cmd ("varobj", class_maintenance,
2539                              &varobjdebug,
2540                              _("Set varobj debugging."),
2541                              _("Show varobj debugging."),
2542                              _("When non-zero, varobj debugging is enabled."),
2543                              NULL, show_varobjdebug,
2544                              &setdebuglist, &showdebuglist);
2545 }