PR python/11948:
[external/binutils.git] / gdb / varobj.c
1 /* Implementation of the GDB variable objects API.
2
3    Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
4    2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
18
19 #include "defs.h"
20 #include "exceptions.h"
21 #include "value.h"
22 #include "expression.h"
23 #include "frame.h"
24 #include "language.h"
25 #include "wrapper.h"
26 #include "gdbcmd.h"
27 #include "block.h"
28 #include "valprint.h"
29
30 #include "gdb_assert.h"
31 #include "gdb_string.h"
32 #include "gdb_regex.h"
33
34 #include "varobj.h"
35 #include "vec.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "inferior.h"
38
39 #if HAVE_PYTHON
40 #include "python/python.h"
41 #include "python/python-internal.h"
42 #else
43 typedef int PyObject;
44 #endif
45
46 /* Non-zero if we want to see trace of varobj level stuff.  */
47
48 int varobjdebug = 0;
49 static void
50 show_varobjdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
51                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
52 {
53   fprintf_filtered (file, _("Varobj debugging is %s.\n"), value);
54 }
55
56 /* String representations of gdb's format codes */
57 char *varobj_format_string[] =
58   { "natural", "binary", "decimal", "hexadecimal", "octal" };
59
60 /* String representations of gdb's known languages */
61 char *varobj_language_string[] = { "unknown", "C", "C++", "Java" };
62
63 /* True if we want to allow Python-based pretty-printing.  */
64 static int pretty_printing = 0;
65
66 void
67 varobj_enable_pretty_printing (void)
68 {
69   pretty_printing = 1;
70 }
71
72 /* Data structures */
73
74 /* Every root variable has one of these structures saved in its
75    varobj. Members which must be free'd are noted. */
76 struct varobj_root
77 {
78
79   /* Alloc'd expression for this parent. */
80   struct expression *exp;
81
82   /* Block for which this expression is valid */
83   struct block *valid_block;
84
85   /* The frame for this expression.  This field is set iff valid_block is
86      not NULL.  */
87   struct frame_id frame;
88
89   /* The thread ID that this varobj_root belong to.  This field
90      is only valid if valid_block is not NULL.  
91      When not 0, indicates which thread 'frame' belongs to.
92      When 0, indicates that the thread list was empty when the varobj_root
93      was created.  */
94   int thread_id;
95
96   /* If 1, the -var-update always recomputes the value in the
97      current thread and frame.  Otherwise, variable object is
98      always updated in the specific scope/thread/frame  */
99   int floating;
100
101   /* Flag that indicates validity: set to 0 when this varobj_root refers 
102      to symbols that do not exist anymore.  */
103   int is_valid;
104
105   /* Language info for this variable and its children */
106   struct language_specific *lang;
107
108   /* The varobj for this root node. */
109   struct varobj *rootvar;
110
111   /* Next root variable */
112   struct varobj_root *next;
113 };
114
115 /* Every variable in the system has a structure of this type defined
116    for it. This structure holds all information necessary to manipulate
117    a particular object variable. Members which must be freed are noted. */
118 struct varobj
119 {
120
121   /* Alloc'd name of the variable for this object.. If this variable is a
122      child, then this name will be the child's source name.
123      (bar, not foo.bar) */
124   /* NOTE: This is the "expression" */
125   char *name;
126
127   /* Alloc'd expression for this child.  Can be used to create a
128      root variable corresponding to this child.  */
129   char *path_expr;
130
131   /* The alloc'd name for this variable's object. This is here for
132      convenience when constructing this object's children. */
133   char *obj_name;
134
135   /* Index of this variable in its parent or -1 */
136   int index;
137
138   /* The type of this variable.  This can be NULL
139      for artifial variable objects -- currently, the "accessibility" 
140      variable objects in C++.  */
141   struct type *type;
142
143   /* The value of this expression or subexpression.  A NULL value
144      indicates there was an error getting this value.
145      Invariant: if varobj_value_is_changeable_p (this) is non-zero, 
146      the value is either NULL, or not lazy.  */
147   struct value *value;
148
149   /* The number of (immediate) children this variable has */
150   int num_children;
151
152   /* If this object is a child, this points to its immediate parent. */
153   struct varobj *parent;
154
155   /* Children of this object.  */
156   VEC (varobj_p) *children;
157
158   /* Whether the children of this varobj were requested.  This field is
159      used to decide if dynamic varobj should recompute their children.
160      In the event that the frontend never asked for the children, we
161      can avoid that.  */
162   int children_requested;
163
164   /* Description of the root variable. Points to root variable for children. */
165   struct varobj_root *root;
166
167   /* The format of the output for this object */
168   enum varobj_display_formats format;
169
170   /* Was this variable updated via a varobj_set_value operation */
171   int updated;
172
173   /* Last print value.  */
174   char *print_value;
175
176   /* Is this variable frozen.  Frozen variables are never implicitly
177      updated by -var-update * 
178      or -var-update <direct-or-indirect-parent>.  */
179   int frozen;
180
181   /* Is the value of this variable intentionally not fetched?  It is
182      not fetched if either the variable is frozen, or any parents is
183      frozen.  */
184   int not_fetched;
185
186   /* Sub-range of children which the MI consumer has requested.  If
187      FROM < 0 or TO < 0, means that all children have been
188      requested.  */
189   int from;
190   int to;
191
192   /* The pretty-printer constructor.  If NULL, then the default
193      pretty-printer will be looked up.  If None, then no
194      pretty-printer will be installed.  */
195   PyObject *constructor;
196
197   /* The pretty-printer that has been constructed.  If NULL, then a
198      new printer object is needed, and one will be constructed.  */
199   PyObject *pretty_printer;
200
201   /* The iterator returned by the printer's 'children' method, or NULL
202      if not available.  */
203   PyObject *child_iter;
204
205   /* We request one extra item from the iterator, so that we can
206      report to the caller whether there are more items than we have
207      already reported.  However, we don't want to install this value
208      when we read it, because that will mess up future updates.  So,
209      we stash it here instead.  */
210   PyObject *saved_item;
211 };
212
213 struct cpstack
214 {
215   char *name;
216   struct cpstack *next;
217 };
218
219 /* A list of varobjs */
220
221 struct vlist
222 {
223   struct varobj *var;
224   struct vlist *next;
225 };
226
227 /* Private function prototypes */
228
229 /* Helper functions for the above subcommands. */
230
231 static int delete_variable (struct cpstack **, struct varobj *, int);
232
233 static void delete_variable_1 (struct cpstack **, int *,
234                                struct varobj *, int, int);
235
236 static int install_variable (struct varobj *);
237
238 static void uninstall_variable (struct varobj *);
239
240 static struct varobj *create_child (struct varobj *, int, char *);
241
242 static struct varobj *
243 create_child_with_value (struct varobj *parent, int index, const char *name,
244                          struct value *value);
245
246 /* Utility routines */
247
248 static struct varobj *new_variable (void);
249
250 static struct varobj *new_root_variable (void);
251
252 static void free_variable (struct varobj *var);
253
254 static struct cleanup *make_cleanup_free_variable (struct varobj *var);
255
256 static struct type *get_type (struct varobj *var);
257
258 static struct type *get_value_type (struct varobj *var);
259
260 static struct type *get_target_type (struct type *);
261
262 static enum varobj_display_formats variable_default_display (struct varobj *);
263
264 static void cppush (struct cpstack **pstack, char *name);
265
266 static char *cppop (struct cpstack **pstack);
267
268 static int install_new_value (struct varobj *var, struct value *value, 
269                               int initial);
270
271 /* Language-specific routines. */
272
273 static enum varobj_languages variable_language (struct varobj *var);
274
275 static int number_of_children (struct varobj *);
276
277 static char *name_of_variable (struct varobj *);
278
279 static char *name_of_child (struct varobj *, int);
280
281 static struct value *value_of_root (struct varobj **var_handle, int *);
282
283 static struct value *value_of_child (struct varobj *parent, int index);
284
285 static char *my_value_of_variable (struct varobj *var,
286                                    enum varobj_display_formats format);
287
288 static char *value_get_print_value (struct value *value,
289                                     enum varobj_display_formats format,
290                                     struct varobj *var);
291
292 static int varobj_value_is_changeable_p (struct varobj *var);
293
294 static int is_root_p (struct varobj *var);
295
296 #if HAVE_PYTHON
297
298 static struct varobj *
299 varobj_add_child (struct varobj *var, const char *name, struct value *value);
300
301 #endif /* HAVE_PYTHON */
302
303 /* C implementation */
304
305 static int c_number_of_children (struct varobj *var);
306
307 static char *c_name_of_variable (struct varobj *parent);
308
309 static char *c_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
310
311 static char *c_path_expr_of_child (struct varobj *child);
312
313 static struct value *c_value_of_root (struct varobj **var_handle);
314
315 static struct value *c_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
316
317 static struct type *c_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
318
319 static char *c_value_of_variable (struct varobj *var,
320                                   enum varobj_display_formats format);
321
322 /* C++ implementation */
323
324 static int cplus_number_of_children (struct varobj *var);
325
326 static void cplus_class_num_children (struct type *type, int children[3]);
327
328 static char *cplus_name_of_variable (struct varobj *parent);
329
330 static char *cplus_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
331
332 static char *cplus_path_expr_of_child (struct varobj *child);
333
334 static struct value *cplus_value_of_root (struct varobj **var_handle);
335
336 static struct value *cplus_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
337
338 static struct type *cplus_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
339
340 static char *cplus_value_of_variable (struct varobj *var,
341                                       enum varobj_display_formats format);
342
343 /* Java implementation */
344
345 static int java_number_of_children (struct varobj *var);
346
347 static char *java_name_of_variable (struct varobj *parent);
348
349 static char *java_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
350
351 static char *java_path_expr_of_child (struct varobj *child);
352
353 static struct value *java_value_of_root (struct varobj **var_handle);
354
355 static struct value *java_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
356
357 static struct type *java_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
358
359 static char *java_value_of_variable (struct varobj *var,
360                                      enum varobj_display_formats format);
361
362 /* The language specific vector */
363
364 struct language_specific
365 {
366
367   /* The language of this variable */
368   enum varobj_languages language;
369
370   /* The number of children of PARENT. */
371   int (*number_of_children) (struct varobj * parent);
372
373   /* The name (expression) of a root varobj. */
374   char *(*name_of_variable) (struct varobj * parent);
375
376   /* The name of the INDEX'th child of PARENT. */
377   char *(*name_of_child) (struct varobj * parent, int index);
378
379   /* Returns the rooted expression of CHILD, which is a variable
380      obtain that has some parent.  */
381   char *(*path_expr_of_child) (struct varobj * child);
382
383   /* The ``struct value *'' of the root variable ROOT. */
384   struct value *(*value_of_root) (struct varobj ** root_handle);
385
386   /* The ``struct value *'' of the INDEX'th child of PARENT. */
387   struct value *(*value_of_child) (struct varobj * parent, int index);
388
389   /* The type of the INDEX'th child of PARENT. */
390   struct type *(*type_of_child) (struct varobj * parent, int index);
391
392   /* The current value of VAR. */
393   char *(*value_of_variable) (struct varobj * var,
394                               enum varobj_display_formats format);
395 };
396
397 /* Array of known source language routines. */
398 static struct language_specific languages[vlang_end] = {
399   /* Unknown (try treating as C */
400   {
401    vlang_unknown,
402    c_number_of_children,
403    c_name_of_variable,
404    c_name_of_child,
405    c_path_expr_of_child,
406    c_value_of_root,
407    c_value_of_child,
408    c_type_of_child,
409    c_value_of_variable}
410   ,
411   /* C */
412   {
413    vlang_c,
414    c_number_of_children,
415    c_name_of_variable,
416    c_name_of_child,
417    c_path_expr_of_child,
418    c_value_of_root,
419    c_value_of_child,
420    c_type_of_child,
421    c_value_of_variable}
422   ,
423   /* C++ */
424   {
425    vlang_cplus,
426    cplus_number_of_children,
427    cplus_name_of_variable,
428    cplus_name_of_child,
429    cplus_path_expr_of_child,
430    cplus_value_of_root,
431    cplus_value_of_child,
432    cplus_type_of_child,
433    cplus_value_of_variable}
434   ,
435   /* Java */
436   {
437    vlang_java,
438    java_number_of_children,
439    java_name_of_variable,
440    java_name_of_child,
441    java_path_expr_of_child,
442    java_value_of_root,
443    java_value_of_child,
444    java_type_of_child,
445    java_value_of_variable}
446 };
447
448 /* A little convenience enum for dealing with C++/Java */
449 enum vsections
450 {
451   v_public = 0, v_private, v_protected
452 };
453
454 /* Private data */
455
456 /* Mappings of varobj_display_formats enums to gdb's format codes */
457 static int format_code[] = { 0, 't', 'd', 'x', 'o' };
458
459 /* Header of the list of root variable objects */
460 static struct varobj_root *rootlist;
461
462 /* Prime number indicating the number of buckets in the hash table */
463 /* A prime large enough to avoid too many colisions */
464 #define VAROBJ_TABLE_SIZE 227
465
466 /* Pointer to the varobj hash table (built at run time) */
467 static struct vlist **varobj_table;
468
469 /* Is the variable X one of our "fake" children? */
470 #define CPLUS_FAKE_CHILD(x) \
471 ((x) != NULL && (x)->type == NULL && (x)->value == NULL)
472 \f
473
474 /* API Implementation */
475 static int
476 is_root_p (struct varobj *var)
477 {
478   return (var->root->rootvar == var);
479 }
480
481 #ifdef HAVE_PYTHON
482 /* Helper function to install a Python environment suitable for
483    use during operations on VAR.  */
484 struct cleanup *
485 varobj_ensure_python_env (struct varobj *var)
486 {
487   return ensure_python_env (var->root->exp->gdbarch,
488                             var->root->exp->language_defn);
489 }
490 #endif
491
492 /* Creates a varobj (not its children) */
493
494 /* Return the full FRAME which corresponds to the given CORE_ADDR
495    or NULL if no FRAME on the chain corresponds to CORE_ADDR.  */
496
497 static struct frame_info *
498 find_frame_addr_in_frame_chain (CORE_ADDR frame_addr)
499 {
500   struct frame_info *frame = NULL;
501
502   if (frame_addr == (CORE_ADDR) 0)
503     return NULL;
504
505   for (frame = get_current_frame ();
506        frame != NULL;
507        frame = get_prev_frame (frame))
508     {
509       /* The CORE_ADDR we get as argument was parsed from a string GDB
510          output as $fp.  This output got truncated to gdbarch_addr_bit.
511          Truncate the frame base address in the same manner before
512          comparing it against our argument.  */
513       CORE_ADDR frame_base = get_frame_base_address (frame);
514       int addr_bit = gdbarch_addr_bit (get_frame_arch (frame));
515
516       if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
517         frame_base &= ((CORE_ADDR) 1 << addr_bit) - 1;
518
519       if (frame_base == frame_addr)
520         return frame;
521     }
522
523   return NULL;
524 }
525
526 struct varobj *
527 varobj_create (char *objname,
528                char *expression, CORE_ADDR frame, enum varobj_type type)
529 {
530   struct varobj *var;
531   struct cleanup *old_chain;
532
533   /* Fill out a varobj structure for the (root) variable being constructed. */
534   var = new_root_variable ();
535   old_chain = make_cleanup_free_variable (var);
536
537   if (expression != NULL)
538     {
539       struct frame_info *fi;
540       struct frame_id old_id = null_frame_id;
541       struct block *block;
542       char *p;
543       enum varobj_languages lang;
544       struct value *value = NULL;
545
546       /* Parse and evaluate the expression, filling in as much of the
547          variable's data as possible.  */
548
549       if (has_stack_frames ())
550         {
551           /* Allow creator to specify context of variable */
552           if ((type == USE_CURRENT_FRAME) || (type == USE_SELECTED_FRAME))
553             fi = get_selected_frame (NULL);
554           else
555             /* FIXME: cagney/2002-11-23: This code should be doing a
556                lookup using the frame ID and not just the frame's
557                ``address''.  This, of course, means an interface
558                change.  However, with out that interface change ISAs,
559                such as the ia64 with its two stacks, won't work.
560                Similar goes for the case where there is a frameless
561                function.  */
562             fi = find_frame_addr_in_frame_chain (frame);
563         }
564       else
565         fi = NULL;
566
567       /* frame = -2 means always use selected frame */
568       if (type == USE_SELECTED_FRAME)
569         var->root->floating = 1;
570
571       block = NULL;
572       if (fi != NULL)
573         block = get_frame_block (fi, 0);
574
575       p = expression;
576       innermost_block = NULL;
577       /* Wrap the call to parse expression, so we can 
578          return a sensible error. */
579       if (!gdb_parse_exp_1 (&p, block, 0, &var->root->exp))
580         {
581           return NULL;
582         }
583
584       /* Don't allow variables to be created for types. */
585       if (var->root->exp->elts[0].opcode == OP_TYPE)
586         {
587           do_cleanups (old_chain);
588           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Attempt to use a type name"
589                               " as an expression.\n");
590           return NULL;
591         }
592
593       var->format = variable_default_display (var);
594       var->root->valid_block = innermost_block;
595       var->name = xstrdup (expression);
596       /* For a root var, the name and the expr are the same.  */
597       var->path_expr = xstrdup (expression);
598
599       /* When the frame is different from the current frame, 
600          we must select the appropriate frame before parsing
601          the expression, otherwise the value will not be current.
602          Since select_frame is so benign, just call it for all cases. */
603       if (innermost_block)
604         {
605           /* User could specify explicit FRAME-ADDR which was not found but
606              EXPRESSION is frame specific and we would not be able to evaluate
607              it correctly next time.  With VALID_BLOCK set we must also set
608              FRAME and THREAD_ID.  */
609           if (fi == NULL)
610             error (_("Failed to find the specified frame"));
611
612           var->root->frame = get_frame_id (fi);
613           var->root->thread_id = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
614           old_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
615           select_frame (fi);     
616         }
617
618       /* We definitely need to catch errors here.
619          If evaluate_expression succeeds we got the value we wanted.
620          But if it fails, we still go on with a call to evaluate_type()  */
621       if (!gdb_evaluate_expression (var->root->exp, &value))
622         {
623           /* Error getting the value.  Try to at least get the
624              right type.  */
625           struct value *type_only_value = evaluate_type (var->root->exp);
626
627           var->type = value_type (type_only_value);
628         }
629       else 
630         var->type = value_type (value);
631
632       install_new_value (var, value, 1 /* Initial assignment */);
633
634       /* Set language info */
635       lang = variable_language (var);
636       var->root->lang = &languages[lang];
637
638       /* Set ourselves as our root */
639       var->root->rootvar = var;
640
641       /* Reset the selected frame */
642       if (frame_id_p (old_id))
643         select_frame (frame_find_by_id (old_id));
644     }
645
646   /* If the variable object name is null, that means this
647      is a temporary variable, so don't install it. */
648
649   if ((var != NULL) && (objname != NULL))
650     {
651       var->obj_name = xstrdup (objname);
652
653       /* If a varobj name is duplicated, the install will fail so
654          we must clenup */
655       if (!install_variable (var))
656         {
657           do_cleanups (old_chain);
658           return NULL;
659         }
660     }
661
662   discard_cleanups (old_chain);
663   return var;
664 }
665
666 /* Generates an unique name that can be used for a varobj */
667
668 char *
669 varobj_gen_name (void)
670 {
671   static int id = 0;
672   char *obj_name;
673
674   /* generate a name for this object */
675   id++;
676   obj_name = xstrprintf ("var%d", id);
677
678   return obj_name;
679 }
680
681 /* Given an OBJNAME, returns the pointer to the corresponding varobj.  Call
682    error if OBJNAME cannot be found.  */
683
684 struct varobj *
685 varobj_get_handle (char *objname)
686 {
687   struct vlist *cv;
688   const char *chp;
689   unsigned int index = 0;
690   unsigned int i = 1;
691
692   for (chp = objname; *chp; chp++)
693     {
694       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
695     }
696
697   cv = *(varobj_table + index);
698   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, objname) != 0))
699     cv = cv->next;
700
701   if (cv == NULL)
702     error (_("Variable object not found"));
703
704   return cv->var;
705 }
706
707 /* Given the handle, return the name of the object */
708
709 char *
710 varobj_get_objname (struct varobj *var)
711 {
712   return var->obj_name;
713 }
714
715 /* Given the handle, return the expression represented by the object */
716
717 char *
718 varobj_get_expression (struct varobj *var)
719 {
720   return name_of_variable (var);
721 }
722
723 /* Deletes a varobj and all its children if only_children == 0,
724    otherwise deletes only the children; returns a malloc'ed list of all the 
725    (malloc'ed) names of the variables that have been deleted (NULL terminated) */
726
727 int
728 varobj_delete (struct varobj *var, char ***dellist, int only_children)
729 {
730   int delcount;
731   int mycount;
732   struct cpstack *result = NULL;
733   char **cp;
734
735   /* Initialize a stack for temporary results */
736   cppush (&result, NULL);
737
738   if (only_children)
739     /* Delete only the variable children */
740     delcount = delete_variable (&result, var, 1 /* only the children */ );
741   else
742     /* Delete the variable and all its children */
743     delcount = delete_variable (&result, var, 0 /* parent+children */ );
744
745   /* We may have been asked to return a list of what has been deleted */
746   if (dellist != NULL)
747     {
748       *dellist = xmalloc ((delcount + 1) * sizeof (char *));
749
750       cp = *dellist;
751       mycount = delcount;
752       *cp = cppop (&result);
753       while ((*cp != NULL) && (mycount > 0))
754         {
755           mycount--;
756           cp++;
757           *cp = cppop (&result);
758         }
759
760       if (mycount || (*cp != NULL))
761         warning (_("varobj_delete: assertion failed - mycount(=%d) <> 0"),
762                  mycount);
763     }
764
765   return delcount;
766 }
767
768 #if HAVE_PYTHON
769
770 /* Convenience function for varobj_set_visualizer.  Instantiate a
771    pretty-printer for a given value.  */
772 static PyObject *
773 instantiate_pretty_printer (PyObject *constructor, struct value *value)
774 {
775   PyObject *val_obj = NULL; 
776   PyObject *printer;
777
778   val_obj = value_to_value_object (value);
779   if (! val_obj)
780     return NULL;
781
782   printer = PyObject_CallFunctionObjArgs (constructor, val_obj, NULL);
783   Py_DECREF (val_obj);
784   return printer;
785   return NULL;
786 }
787
788 #endif
789
790 /* Set/Get variable object display format */
791
792 enum varobj_display_formats
793 varobj_set_display_format (struct varobj *var,
794                            enum varobj_display_formats format)
795 {
796   switch (format)
797     {
798     case FORMAT_NATURAL:
799     case FORMAT_BINARY:
800     case FORMAT_DECIMAL:
801     case FORMAT_HEXADECIMAL:
802     case FORMAT_OCTAL:
803       var->format = format;
804       break;
805
806     default:
807       var->format = variable_default_display (var);
808     }
809
810   if (varobj_value_is_changeable_p (var) 
811       && var->value && !value_lazy (var->value))
812     {
813       xfree (var->print_value);
814       var->print_value = value_get_print_value (var->value, var->format, var);
815     }
816
817   return var->format;
818 }
819
820 enum varobj_display_formats
821 varobj_get_display_format (struct varobj *var)
822 {
823   return var->format;
824 }
825
826 char *
827 varobj_get_display_hint (struct varobj *var)
828 {
829   char *result = NULL;
830
831 #if HAVE_PYTHON
832   struct cleanup *back_to = varobj_ensure_python_env (var);
833
834   if (var->pretty_printer)
835     result = gdbpy_get_display_hint (var->pretty_printer);
836
837   do_cleanups (back_to);
838 #endif
839
840   return result;
841 }
842
843 /* Return true if the varobj has items after TO, false otherwise.  */
844
845 int
846 varobj_has_more (struct varobj *var, int to)
847 {
848   if (VEC_length (varobj_p, var->children) > to)
849     return 1;
850   return ((to == -1 || VEC_length (varobj_p, var->children) == to)
851           && var->saved_item != NULL);
852 }
853
854 /* If the variable object is bound to a specific thread, that
855    is its evaluation can always be done in context of a frame
856    inside that thread, returns GDB id of the thread -- which
857    is always positive.  Otherwise, returns -1. */
858 int
859 varobj_get_thread_id (struct varobj *var)
860 {
861   if (var->root->valid_block && var->root->thread_id > 0)
862     return var->root->thread_id;
863   else
864     return -1;
865 }
866
867 void
868 varobj_set_frozen (struct varobj *var, int frozen)
869 {
870   /* When a variable is unfrozen, we don't fetch its value.
871      The 'not_fetched' flag remains set, so next -var-update
872      won't complain.
873
874      We don't fetch the value, because for structures the client
875      should do -var-update anyway.  It would be bad to have different
876      client-size logic for structure and other types.  */
877   var->frozen = frozen;
878 }
879
880 int
881 varobj_get_frozen (struct varobj *var)
882 {
883   return var->frozen;
884 }
885
886 /* A helper function that restricts a range to what is actually
887    available in a VEC.  This follows the usual rules for the meaning
888    of FROM and TO -- if either is negative, the entire range is
889    used.  */
890
891 static void
892 restrict_range (VEC (varobj_p) *children, int *from, int *to)
893 {
894   if (*from < 0 || *to < 0)
895     {
896       *from = 0;
897       *to = VEC_length (varobj_p, children);
898     }
899   else
900     {
901       if (*from > VEC_length (varobj_p, children))
902         *from = VEC_length (varobj_p, children);
903       if (*to > VEC_length (varobj_p, children))
904         *to = VEC_length (varobj_p, children);
905       if (*from > *to)
906         *from = *to;
907     }
908 }
909
910 #if HAVE_PYTHON
911
912 /* A helper for update_dynamic_varobj_children that installs a new
913    child when needed.  */
914
915 static void
916 install_dynamic_child (struct varobj *var,
917                        VEC (varobj_p) **changed,
918                        VEC (varobj_p) **new,
919                        VEC (varobj_p) **unchanged,
920                        int *cchanged,
921                        int index,
922                        const char *name,
923                        struct value *value)
924 {
925   if (VEC_length (varobj_p, var->children) < index + 1)
926     {
927       /* There's no child yet.  */
928       struct varobj *child = varobj_add_child (var, name, value);
929
930       if (new)
931         {
932           VEC_safe_push (varobj_p, *new, child);
933           *cchanged = 1;
934         }
935     }
936   else 
937     {
938       varobj_p existing = VEC_index (varobj_p, var->children, index);
939
940       if (install_new_value (existing, value, 0))
941         {
942           if (changed)
943             VEC_safe_push (varobj_p, *changed, existing);
944         }
945       else if (unchanged)
946         VEC_safe_push (varobj_p, *unchanged, existing);
947     }
948 }
949
950 static int
951 dynamic_varobj_has_child_method (struct varobj *var)
952 {
953   struct cleanup *back_to;
954   PyObject *printer = var->pretty_printer;
955   int result;
956
957   back_to = varobj_ensure_python_env (var);
958   result = PyObject_HasAttr (printer, gdbpy_children_cst);
959   do_cleanups (back_to);
960   return result;
961 }
962
963 #endif
964
965 static int
966 update_dynamic_varobj_children (struct varobj *var,
967                                 VEC (varobj_p) **changed,
968                                 VEC (varobj_p) **new,
969                                 VEC (varobj_p) **unchanged,
970                                 int *cchanged,
971                                 int update_children,
972                                 int from,
973                                 int to)
974 {
975 #if HAVE_PYTHON
976   struct cleanup *back_to;
977   PyObject *children;
978   int i;
979   PyObject *printer = var->pretty_printer;
980
981   back_to = varobj_ensure_python_env (var);
982
983   *cchanged = 0;
984   if (!PyObject_HasAttr (printer, gdbpy_children_cst))
985     {
986       do_cleanups (back_to);
987       return 0;
988     }
989
990   if (update_children || !var->child_iter)
991     {
992       children = PyObject_CallMethodObjArgs (printer, gdbpy_children_cst,
993                                              NULL);
994
995       if (!children)
996         {
997           gdbpy_print_stack ();
998           error (_("Null value returned for children"));
999         }
1000
1001       make_cleanup_py_decref (children);
1002
1003       if (!PyIter_Check (children))
1004         error (_("Returned value is not iterable"));
1005
1006       Py_XDECREF (var->child_iter);
1007       var->child_iter = PyObject_GetIter (children);
1008       if (!var->child_iter)
1009         {
1010           gdbpy_print_stack ();
1011           error (_("Could not get children iterator"));
1012         }
1013
1014       Py_XDECREF (var->saved_item);
1015       var->saved_item = NULL;
1016
1017       i = 0;
1018     }
1019   else
1020     i = VEC_length (varobj_p, var->children);
1021
1022   /* We ask for one extra child, so that MI can report whether there
1023      are more children.  */
1024   for (; to < 0 || i < to + 1; ++i)
1025     {
1026       PyObject *item;
1027
1028       /* See if there was a leftover from last time.  */
1029       if (var->saved_item)
1030         {
1031           item = var->saved_item;
1032           var->saved_item = NULL;
1033         }
1034       else
1035         item = PyIter_Next (var->child_iter);
1036
1037       if (!item)
1038         break;
1039
1040       /* We don't want to push the extra child on any report list.  */
1041       if (to < 0 || i < to)
1042         {
1043           PyObject *py_v;
1044           char *name;
1045           struct value *v;
1046           struct cleanup *inner;
1047           int can_mention = from < 0 || i >= from;
1048
1049           inner = make_cleanup_py_decref (item);
1050
1051           if (!PyArg_ParseTuple (item, "sO", &name, &py_v))
1052             error (_("Invalid item from the child list"));
1053
1054           v = convert_value_from_python (py_v);
1055           if (v == NULL)
1056             gdbpy_print_stack ();
1057           install_dynamic_child (var, can_mention ? changed : NULL,
1058                                  can_mention ? new : NULL,
1059                                  can_mention ? unchanged : NULL,
1060                                  can_mention ? cchanged : NULL, i, name, v);
1061           do_cleanups (inner);
1062         }
1063       else
1064         {
1065           Py_XDECREF (var->saved_item);
1066           var->saved_item = item;
1067
1068           /* We want to truncate the child list just before this
1069              element.  */
1070           break;
1071         }
1072     }
1073
1074   if (i < VEC_length (varobj_p, var->children))
1075     {
1076       int j;
1077
1078       *cchanged = 1;
1079       for (j = i; j < VEC_length (varobj_p, var->children); ++j)
1080         varobj_delete (VEC_index (varobj_p, var->children, j), NULL, 0);
1081       VEC_truncate (varobj_p, var->children, i);
1082     }
1083
1084   /* If there are fewer children than requested, note that the list of
1085      children changed.  */
1086   if (to >= 0 && VEC_length (varobj_p, var->children) < to)
1087     *cchanged = 1;
1088
1089   var->num_children = VEC_length (varobj_p, var->children);
1090  
1091   do_cleanups (back_to);
1092
1093   return 1;
1094 #else
1095   gdb_assert (0 && "should never be called if Python is not enabled");
1096 #endif
1097 }
1098
1099 int
1100 varobj_get_num_children (struct varobj *var)
1101 {
1102   if (var->num_children == -1)
1103     {
1104       if (var->pretty_printer)
1105         {
1106           int dummy;
1107
1108           /* If we have a dynamic varobj, don't report -1 children.
1109              So, try to fetch some children first.  */
1110           update_dynamic_varobj_children (var, NULL, NULL, NULL, &dummy,
1111                                           0, 0, 0);
1112         }
1113       else
1114         var->num_children = number_of_children (var);
1115     }
1116
1117   return var->num_children >= 0 ? var->num_children : 0;
1118 }
1119
1120 /* Creates a list of the immediate children of a variable object;
1121    the return code is the number of such children or -1 on error */
1122
1123 VEC (varobj_p)*
1124 varobj_list_children (struct varobj *var, int *from, int *to)
1125 {
1126   char *name;
1127   int i, children_changed;
1128
1129   var->children_requested = 1;
1130
1131   if (var->pretty_printer)
1132     {
1133       /* This, in theory, can result in the number of children changing without
1134          frontend noticing.  But well, calling -var-list-children on the same
1135          varobj twice is not something a sane frontend would do.  */
1136       update_dynamic_varobj_children (var, NULL, NULL, NULL, &children_changed,
1137                                       0, 0, *to);
1138       restrict_range (var->children, from, to);
1139       return var->children;
1140     }
1141
1142   if (var->num_children == -1)
1143     var->num_children = number_of_children (var);
1144
1145   /* If that failed, give up.  */
1146   if (var->num_children == -1)
1147     return var->children;
1148
1149   /* If we're called when the list of children is not yet initialized,
1150      allocate enough elements in it.  */
1151   while (VEC_length (varobj_p, var->children) < var->num_children)
1152     VEC_safe_push (varobj_p, var->children, NULL);
1153
1154   for (i = 0; i < var->num_children; i++)
1155     {
1156       varobj_p existing = VEC_index (varobj_p, var->children, i);
1157
1158       if (existing == NULL)
1159         {
1160           /* Either it's the first call to varobj_list_children for
1161              this variable object, and the child was never created,
1162              or it was explicitly deleted by the client.  */
1163           name = name_of_child (var, i);
1164           existing = create_child (var, i, name);
1165           VEC_replace (varobj_p, var->children, i, existing);
1166         }
1167     }
1168
1169   restrict_range (var->children, from, to);
1170   return var->children;
1171 }
1172
1173 #if HAVE_PYTHON
1174
1175 static struct varobj *
1176 varobj_add_child (struct varobj *var, const char *name, struct value *value)
1177 {
1178   varobj_p v = create_child_with_value (var, 
1179                                         VEC_length (varobj_p, var->children), 
1180                                         name, value);
1181
1182   VEC_safe_push (varobj_p, var->children, v);
1183   return v;
1184 }
1185
1186 #endif /* HAVE_PYTHON */
1187
1188 /* Obtain the type of an object Variable as a string similar to the one gdb
1189    prints on the console */
1190
1191 char *
1192 varobj_get_type (struct varobj *var)
1193 {
1194   /* For the "fake" variables, do not return a type. (It's type is
1195      NULL, too.)
1196      Do not return a type for invalid variables as well.  */
1197   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var) || !var->root->is_valid)
1198     return NULL;
1199
1200   return type_to_string (var->type);
1201 }
1202
1203 /* Obtain the type of an object variable.  */
1204
1205 struct type *
1206 varobj_get_gdb_type (struct varobj *var)
1207 {
1208   return var->type;
1209 }
1210
1211 /* Return a pointer to the full rooted expression of varobj VAR.
1212    If it has not been computed yet, compute it.  */
1213 char *
1214 varobj_get_path_expr (struct varobj *var)
1215 {
1216   if (var->path_expr != NULL)
1217     return var->path_expr;
1218   else 
1219     {
1220       /* For root varobjs, we initialize path_expr
1221          when creating varobj, so here it should be
1222          child varobj.  */
1223       gdb_assert (!is_root_p (var));
1224       return (*var->root->lang->path_expr_of_child) (var);
1225     }
1226 }
1227
1228 enum varobj_languages
1229 varobj_get_language (struct varobj *var)
1230 {
1231   return variable_language (var);
1232 }
1233
1234 int
1235 varobj_get_attributes (struct varobj *var)
1236 {
1237   int attributes = 0;
1238
1239   if (varobj_editable_p (var))
1240     /* FIXME: define masks for attributes */
1241     attributes |= 0x00000001;   /* Editable */
1242
1243   return attributes;
1244 }
1245
1246 int
1247 varobj_pretty_printed_p (struct varobj *var)
1248 {
1249   return var->pretty_printer != NULL;
1250 }
1251
1252 char *
1253 varobj_get_formatted_value (struct varobj *var,
1254                             enum varobj_display_formats format)
1255 {
1256   return my_value_of_variable (var, format);
1257 }
1258
1259 char *
1260 varobj_get_value (struct varobj *var)
1261 {
1262   return my_value_of_variable (var, var->format);
1263 }
1264
1265 /* Set the value of an object variable (if it is editable) to the
1266    value of the given expression */
1267 /* Note: Invokes functions that can call error() */
1268
1269 int
1270 varobj_set_value (struct varobj *var, char *expression)
1271 {
1272   struct value *val;
1273
1274   /* The argument "expression" contains the variable's new value.
1275      We need to first construct a legal expression for this -- ugh! */
1276   /* Does this cover all the bases? */
1277   struct expression *exp;
1278   struct value *value;
1279   int saved_input_radix = input_radix;
1280   char *s = expression;
1281
1282   gdb_assert (varobj_editable_p (var));
1283
1284   input_radix = 10;             /* ALWAYS reset to decimal temporarily */
1285   exp = parse_exp_1 (&s, 0, 0);
1286   if (!gdb_evaluate_expression (exp, &value))
1287     {
1288       /* We cannot proceed without a valid expression. */
1289       xfree (exp);
1290       return 0;
1291     }
1292
1293   /* All types that are editable must also be changeable.  */
1294   gdb_assert (varobj_value_is_changeable_p (var));
1295
1296   /* The value of a changeable variable object must not be lazy.  */
1297   gdb_assert (!value_lazy (var->value));
1298
1299   /* Need to coerce the input.  We want to check if the
1300      value of the variable object will be different
1301      after assignment, and the first thing value_assign
1302      does is coerce the input.
1303      For example, if we are assigning an array to a pointer variable we
1304      should compare the pointer with the the array's address, not with the
1305      array's content.  */
1306   value = coerce_array (value);
1307
1308   /* The new value may be lazy.  gdb_value_assign, or 
1309      rather value_contents, will take care of this.
1310      If fetching of the new value will fail, gdb_value_assign
1311      with catch the exception.  */
1312   if (!gdb_value_assign (var->value, value, &val))
1313     return 0;
1314      
1315   /* If the value has changed, record it, so that next -var-update can
1316      report this change.  If a variable had a value of '1', we've set it
1317      to '333' and then set again to '1', when -var-update will report this
1318      variable as changed -- because the first assignment has set the
1319      'updated' flag.  There's no need to optimize that, because return value
1320      of -var-update should be considered an approximation.  */
1321   var->updated = install_new_value (var, val, 0 /* Compare values. */);
1322   input_radix = saved_input_radix;
1323   return 1;
1324 }
1325
1326 #if HAVE_PYTHON
1327
1328 /* A helper function to install a constructor function and visualizer
1329    in a varobj.  */
1330
1331 static void
1332 install_visualizer (struct varobj *var, PyObject *constructor,
1333                     PyObject *visualizer)
1334 {
1335   Py_XDECREF (var->constructor);
1336   var->constructor = constructor;
1337
1338   Py_XDECREF (var->pretty_printer);
1339   var->pretty_printer = visualizer;
1340
1341   Py_XDECREF (var->child_iter);
1342   var->child_iter = NULL;
1343 }
1344
1345 /* Install the default visualizer for VAR.  */
1346
1347 static void
1348 install_default_visualizer (struct varobj *var)
1349 {
1350   if (pretty_printing)
1351     {
1352       PyObject *pretty_printer = NULL;
1353
1354       if (var->value)
1355         {
1356           pretty_printer = gdbpy_get_varobj_pretty_printer (var->value);
1357           if (! pretty_printer)
1358             {
1359               gdbpy_print_stack ();
1360               error (_("Cannot instantiate printer for default visualizer"));
1361             }
1362         }
1363       
1364       if (pretty_printer == Py_None)
1365         {
1366           Py_DECREF (pretty_printer);
1367           pretty_printer = NULL;
1368         }
1369   
1370       install_visualizer (var, NULL, pretty_printer);
1371     }
1372 }
1373
1374 /* Instantiate and install a visualizer for VAR using CONSTRUCTOR to
1375    make a new object.  */
1376
1377 static void
1378 construct_visualizer (struct varobj *var, PyObject *constructor)
1379 {
1380   PyObject *pretty_printer;
1381
1382   Py_INCREF (constructor);
1383   if (constructor == Py_None)
1384     pretty_printer = NULL;
1385   else
1386     {
1387       pretty_printer = instantiate_pretty_printer (constructor, var->value);
1388       if (! pretty_printer)
1389         {
1390           gdbpy_print_stack ();
1391           Py_DECREF (constructor);
1392           constructor = Py_None;
1393           Py_INCREF (constructor);
1394         }
1395
1396       if (pretty_printer == Py_None)
1397         {
1398           Py_DECREF (pretty_printer);
1399           pretty_printer = NULL;
1400         }
1401     }
1402
1403   install_visualizer (var, constructor, pretty_printer);
1404 }
1405
1406 #endif /* HAVE_PYTHON */
1407
1408 /* A helper function for install_new_value.  This creates and installs
1409    a visualizer for VAR, if appropriate.  */
1410
1411 static void
1412 install_new_value_visualizer (struct varobj *var)
1413 {
1414 #if HAVE_PYTHON
1415   /* If the constructor is None, then we want the raw value.  If VAR
1416      does not have a value, just skip this.  */
1417   if (var->constructor != Py_None && var->value)
1418     {
1419       struct cleanup *cleanup;
1420
1421       cleanup = varobj_ensure_python_env (var);
1422
1423       if (!var->constructor)
1424         install_default_visualizer (var);
1425       else
1426         construct_visualizer (var, var->constructor);
1427
1428       do_cleanups (cleanup);
1429     }
1430 #else
1431   /* Do nothing.  */
1432 #endif
1433 }
1434
1435 /* Assign a new value to a variable object.  If INITIAL is non-zero,
1436    this is the first assignement after the variable object was just
1437    created, or changed type.  In that case, just assign the value 
1438    and return 0.
1439    Otherwise, assign the new value, and return 1 if the value is different
1440    from the current one, 0 otherwise. The comparison is done on textual
1441    representation of value. Therefore, some types need not be compared. E.g.
1442    for structures the reported value is always "{...}", so no comparison is
1443    necessary here. If the old value was NULL and new one is not, or vice versa,
1444    we always return 1.
1445
1446    The VALUE parameter should not be released -- the function will
1447    take care of releasing it when needed.  */
1448 static int
1449 install_new_value (struct varobj *var, struct value *value, int initial)
1450
1451   int changeable;
1452   int need_to_fetch;
1453   int changed = 0;
1454   int intentionally_not_fetched = 0;
1455   char *print_value = NULL;
1456
1457   /* We need to know the varobj's type to decide if the value should
1458      be fetched or not.  C++ fake children (public/protected/private) don't have
1459      a type. */
1460   gdb_assert (var->type || CPLUS_FAKE_CHILD (var));
1461   changeable = varobj_value_is_changeable_p (var);
1462
1463   /* If the type has custom visualizer, we consider it to be always
1464      changeable. FIXME: need to make sure this behaviour will not
1465      mess up read-sensitive values.  */
1466   if (var->pretty_printer)
1467     changeable = 1;
1468
1469   need_to_fetch = changeable;
1470
1471   /* We are not interested in the address of references, and given
1472      that in C++ a reference is not rebindable, it cannot
1473      meaningfully change.  So, get hold of the real value.  */
1474   if (value)
1475     value = coerce_ref (value);
1476
1477   if (var->type && TYPE_CODE (var->type) == TYPE_CODE_UNION)
1478     /* For unions, we need to fetch the value implicitly because
1479        of implementation of union member fetch.  When gdb
1480        creates a value for a field and the value of the enclosing
1481        structure is not lazy,  it immediately copies the necessary
1482        bytes from the enclosing values.  If the enclosing value is
1483        lazy, the call to value_fetch_lazy on the field will read
1484        the data from memory.  For unions, that means we'll read the
1485        same memory more than once, which is not desirable.  So
1486        fetch now.  */
1487     need_to_fetch = 1;
1488
1489   /* The new value might be lazy.  If the type is changeable,
1490      that is we'll be comparing values of this type, fetch the
1491      value now.  Otherwise, on the next update the old value
1492      will be lazy, which means we've lost that old value.  */
1493   if (need_to_fetch && value && value_lazy (value))
1494     {
1495       struct varobj *parent = var->parent;
1496       int frozen = var->frozen;
1497
1498       for (; !frozen && parent; parent = parent->parent)
1499         frozen |= parent->frozen;
1500
1501       if (frozen && initial)
1502         {
1503           /* For variables that are frozen, or are children of frozen
1504              variables, we don't do fetch on initial assignment.
1505              For non-initial assignemnt we do the fetch, since it means we're
1506              explicitly asked to compare the new value with the old one.  */
1507           intentionally_not_fetched = 1;
1508         }
1509       else if (!gdb_value_fetch_lazy (value))
1510         {
1511           /* Set the value to NULL, so that for the next -var-update,
1512              we don't try to compare the new value with this value,
1513              that we couldn't even read.  */
1514           value = NULL;
1515         }
1516     }
1517
1518
1519   /* Below, we'll be comparing string rendering of old and new
1520      values.  Don't get string rendering if the value is
1521      lazy -- if it is, the code above has decided that the value
1522      should not be fetched.  */
1523   if (value && !value_lazy (value) && !var->pretty_printer)
1524     print_value = value_get_print_value (value, var->format, var);
1525
1526   /* If the type is changeable, compare the old and the new values.
1527      If this is the initial assignment, we don't have any old value
1528      to compare with.  */
1529   if (!initial && changeable)
1530     {
1531       /* If the value of the varobj was changed by -var-set-value, then the 
1532          value in the varobj and in the target is the same.  However, that value
1533          is different from the value that the varobj had after the previous
1534          -var-update. So need to the varobj as changed.  */
1535       if (var->updated)
1536         {
1537           changed = 1;
1538         }
1539       else if (! var->pretty_printer)
1540         {
1541           /* Try to compare the values.  That requires that both
1542              values are non-lazy.  */
1543           if (var->not_fetched && value_lazy (var->value))
1544             {
1545               /* This is a frozen varobj and the value was never read.
1546                  Presumably, UI shows some "never read" indicator.
1547                  Now that we've fetched the real value, we need to report
1548                  this varobj as changed so that UI can show the real
1549                  value.  */
1550               changed = 1;
1551             }
1552           else  if (var->value == NULL && value == NULL)
1553             /* Equal. */
1554             ;
1555           else if (var->value == NULL || value == NULL)
1556             {
1557               changed = 1;
1558             }
1559           else
1560             {
1561               gdb_assert (!value_lazy (var->value));
1562               gdb_assert (!value_lazy (value));
1563
1564               gdb_assert (var->print_value != NULL && print_value != NULL);
1565               if (strcmp (var->print_value, print_value) != 0)
1566                 changed = 1;
1567             }
1568         }
1569     }
1570
1571   if (!initial && !changeable)
1572     {
1573       /* For values that are not changeable, we don't compare the values.
1574          However, we want to notice if a value was not NULL and now is NULL,
1575          or vise versa, so that we report when top-level varobjs come in scope
1576          and leave the scope.  */
1577       changed = (var->value != NULL) != (value != NULL);
1578     }
1579
1580   /* We must always keep the new value, since children depend on it.  */
1581   if (var->value != NULL && var->value != value)
1582     value_free (var->value);
1583   var->value = value;
1584   if (value != NULL)
1585     value_incref (value);
1586   if (value && value_lazy (value) && intentionally_not_fetched)
1587     var->not_fetched = 1;
1588   else
1589     var->not_fetched = 0;
1590   var->updated = 0;
1591
1592   install_new_value_visualizer (var);
1593
1594   /* If we installed a pretty-printer, re-compare the printed version
1595      to see if the variable changed.  */
1596   if (var->pretty_printer)
1597     {
1598       xfree (print_value);
1599       print_value = value_get_print_value (var->value, var->format, var);
1600       if ((var->print_value == NULL && print_value != NULL)
1601           || (var->print_value != NULL && print_value == NULL)
1602           || (var->print_value != NULL && print_value != NULL
1603               && strcmp (var->print_value, print_value) != 0))
1604         changed = 1;
1605     }
1606   if (var->print_value)
1607     xfree (var->print_value);
1608   var->print_value = print_value;
1609
1610   gdb_assert (!var->value || value_type (var->value));
1611
1612   return changed;
1613 }
1614
1615 /* Return the requested range for a varobj.  VAR is the varobj.  FROM
1616    and TO are out parameters; *FROM and *TO will be set to the
1617    selected sub-range of VAR.  If no range was selected using
1618    -var-set-update-range, then both will be -1.  */
1619 void
1620 varobj_get_child_range (struct varobj *var, int *from, int *to)
1621 {
1622   *from = var->from;
1623   *to = var->to;
1624 }
1625
1626 /* Set the selected sub-range of children of VAR to start at index
1627    FROM and end at index TO.  If either FROM or TO is less than zero,
1628    this is interpreted as a request for all children.  */
1629 void
1630 varobj_set_child_range (struct varobj *var, int from, int to)
1631 {
1632   var->from = from;
1633   var->to = to;
1634 }
1635
1636 void 
1637 varobj_set_visualizer (struct varobj *var, const char *visualizer)
1638 {
1639 #if HAVE_PYTHON
1640   PyObject *mainmod, *globals, *constructor;
1641   struct cleanup *back_to;
1642
1643   back_to = varobj_ensure_python_env (var);
1644
1645   mainmod = PyImport_AddModule ("__main__");
1646   globals = PyModule_GetDict (mainmod);
1647   Py_INCREF (globals);
1648   make_cleanup_py_decref (globals);
1649
1650   constructor = PyRun_String (visualizer, Py_eval_input, globals, globals);
1651
1652   if (! constructor)
1653     {
1654       gdbpy_print_stack ();
1655       error (_("Could not evaluate visualizer expression: %s"), visualizer);
1656     }
1657
1658   construct_visualizer (var, constructor);
1659   Py_XDECREF (constructor);
1660
1661   /* If there are any children now, wipe them.  */
1662   varobj_delete (var, NULL, 1 /* children only */);
1663   var->num_children = -1;
1664
1665   do_cleanups (back_to);
1666 #else
1667   error (_("Python support required"));
1668 #endif
1669 }
1670
1671 /* Update the values for a variable and its children.  This is a
1672    two-pronged attack.  First, re-parse the value for the root's
1673    expression to see if it's changed.  Then go all the way
1674    through its children, reconstructing them and noting if they've
1675    changed.
1676
1677    The EXPLICIT parameter specifies if this call is result
1678    of MI request to update this specific variable, or 
1679    result of implicit -var-update *. For implicit request, we don't
1680    update frozen variables.
1681
1682    NOTE: This function may delete the caller's varobj. If it
1683    returns TYPE_CHANGED, then it has done this and VARP will be modified
1684    to point to the new varobj.  */
1685
1686 VEC(varobj_update_result) *varobj_update (struct varobj **varp, int explicit)
1687 {
1688   int changed = 0;
1689   int type_changed = 0;
1690   int i;
1691   struct value *new;
1692   VEC (varobj_update_result) *stack = NULL;
1693   VEC (varobj_update_result) *result = NULL;
1694
1695   /* Frozen means frozen -- we don't check for any change in
1696      this varobj, including its going out of scope, or
1697      changing type.  One use case for frozen varobjs is
1698      retaining previously evaluated expressions, and we don't
1699      want them to be reevaluated at all.  */
1700   if (!explicit && (*varp)->frozen)
1701     return result;
1702
1703   if (!(*varp)->root->is_valid)
1704     {
1705       varobj_update_result r = {0};
1706
1707       r.varobj = *varp;
1708       r.status = VAROBJ_INVALID;
1709       VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1710       return result;
1711     }
1712
1713   if ((*varp)->root->rootvar == *varp)
1714     {
1715       varobj_update_result r = {0};
1716
1717       r.varobj = *varp;
1718       r.status = VAROBJ_IN_SCOPE;
1719
1720       /* Update the root variable. value_of_root can return NULL
1721          if the variable is no longer around, i.e. we stepped out of
1722          the frame in which a local existed. We are letting the 
1723          value_of_root variable dispose of the varobj if the type
1724          has changed.  */
1725       new = value_of_root (varp, &type_changed);
1726       r.varobj = *varp;
1727
1728       r.type_changed = type_changed;
1729       if (install_new_value ((*varp), new, type_changed))
1730         r.changed = 1;
1731       
1732       if (new == NULL)
1733         r.status = VAROBJ_NOT_IN_SCOPE;
1734       r.value_installed = 1;
1735
1736       if (r.status == VAROBJ_NOT_IN_SCOPE)
1737         {
1738           if (r.type_changed || r.changed)
1739             VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1740           return result;
1741         }
1742             
1743       VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
1744     }
1745   else
1746     {
1747       varobj_update_result r = {0};
1748
1749       r.varobj = *varp;
1750       VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
1751     }
1752
1753   /* Walk through the children, reconstructing them all.  */
1754   while (!VEC_empty (varobj_update_result, stack))
1755     {
1756       varobj_update_result r = *(VEC_last (varobj_update_result, stack));
1757       struct varobj *v = r.varobj;
1758
1759       VEC_pop (varobj_update_result, stack);
1760
1761       /* Update this variable, unless it's a root, which is already
1762          updated.  */
1763       if (!r.value_installed)
1764         {         
1765           new = value_of_child (v->parent, v->index);
1766           if (install_new_value (v, new, 0 /* type not changed */))
1767             {
1768               r.changed = 1;
1769               v->updated = 0;
1770             }
1771         }
1772
1773       /* We probably should not get children of a varobj that has a
1774          pretty-printer, but for which -var-list-children was never
1775          invoked.    */
1776       if (v->pretty_printer)
1777         {
1778           VEC (varobj_p) *changed = 0, *new = 0, *unchanged = 0;
1779           int i, children_changed = 0;
1780
1781           if (v->frozen)
1782             continue;
1783
1784           if (!v->children_requested)
1785             {
1786               int dummy;
1787
1788               /* If we initially did not have potential children, but
1789                  now we do, consider the varobj as changed.
1790                  Otherwise, if children were never requested, consider
1791                  it as unchanged -- presumably, such varobj is not yet
1792                  expanded in the UI, so we need not bother getting
1793                  it.  */
1794               if (!varobj_has_more (v, 0))
1795                 {
1796                   update_dynamic_varobj_children (v, NULL, NULL, NULL,
1797                                                   &dummy, 0, 0, 0);
1798                   if (varobj_has_more (v, 0))
1799                     r.changed = 1;
1800                 }
1801
1802               if (r.changed)
1803                 VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1804
1805               continue;
1806             }
1807
1808           /* If update_dynamic_varobj_children returns 0, then we have
1809              a non-conforming pretty-printer, so we skip it.  */
1810           if (update_dynamic_varobj_children (v, &changed, &new, &unchanged,
1811                                               &children_changed, 1,
1812                                               v->from, v->to))
1813             {
1814               if (children_changed || new)
1815                 {
1816                   r.children_changed = 1;
1817                   r.new = new;
1818                 }
1819               /* Push in reverse order so that the first child is
1820                  popped from the work stack first, and so will be
1821                  added to result first.  This does not affect
1822                  correctness, just "nicer".  */
1823               for (i = VEC_length (varobj_p, changed) - 1; i >= 0; --i)
1824                 {
1825                   varobj_p tmp = VEC_index (varobj_p, changed, i);
1826                   varobj_update_result r = {0};
1827
1828                   r.varobj = tmp;
1829                   r.changed = 1;
1830                   r.value_installed = 1;
1831                   VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
1832                 }
1833               for (i = VEC_length (varobj_p, unchanged) - 1; i >= 0; --i)
1834                 {
1835                   varobj_p tmp = VEC_index (varobj_p, unchanged, i);
1836
1837                   if (!tmp->frozen)
1838                     {
1839                       varobj_update_result r = {0};
1840
1841                       r.varobj = tmp;
1842                       r.value_installed = 1;
1843                       VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
1844                     }
1845                 }
1846               if (r.changed || r.children_changed)
1847                 VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1848
1849               /* Free CHANGED and UNCHANGED, but not NEW, because NEW
1850                  has been put into the result vector.  */
1851               VEC_free (varobj_p, changed);
1852               VEC_free (varobj_p, unchanged);
1853
1854               continue;
1855             }
1856         }
1857
1858       /* Push any children.  Use reverse order so that the first
1859          child is popped from the work stack first, and so
1860          will be added to result first.  This does not
1861          affect correctness, just "nicer".  */
1862       for (i = VEC_length (varobj_p, v->children)-1; i >= 0; --i)
1863         {
1864           varobj_p c = VEC_index (varobj_p, v->children, i);
1865
1866           /* Child may be NULL if explicitly deleted by -var-delete.  */
1867           if (c != NULL && !c->frozen)
1868             {
1869               varobj_update_result r = {0};
1870
1871               r.varobj = c;
1872               VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
1873             }
1874         }
1875
1876       if (r.changed || r.type_changed)
1877         VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1878     }
1879
1880   VEC_free (varobj_update_result, stack);
1881
1882   return result;
1883 }
1884 \f
1885
1886 /* Helper functions */
1887
1888 /*
1889  * Variable object construction/destruction
1890  */
1891
1892 static int
1893 delete_variable (struct cpstack **resultp, struct varobj *var,
1894                  int only_children_p)
1895 {
1896   int delcount = 0;
1897
1898   delete_variable_1 (resultp, &delcount, var,
1899                      only_children_p, 1 /* remove_from_parent_p */ );
1900
1901   return delcount;
1902 }
1903
1904 /* Delete the variable object VAR and its children */
1905 /* IMPORTANT NOTE: If we delete a variable which is a child
1906    and the parent is not removed we dump core.  It must be always
1907    initially called with remove_from_parent_p set */
1908 static void
1909 delete_variable_1 (struct cpstack **resultp, int *delcountp,
1910                    struct varobj *var, int only_children_p,
1911                    int remove_from_parent_p)
1912 {
1913   int i;
1914
1915   /* Delete any children of this variable, too. */
1916   for (i = 0; i < VEC_length (varobj_p, var->children); ++i)
1917     {   
1918       varobj_p child = VEC_index (varobj_p, var->children, i);
1919
1920       if (!child)
1921         continue;
1922       if (!remove_from_parent_p)
1923         child->parent = NULL;
1924       delete_variable_1 (resultp, delcountp, child, 0, only_children_p);
1925     }
1926   VEC_free (varobj_p, var->children);
1927
1928   /* if we were called to delete only the children we are done here */
1929   if (only_children_p)
1930     return;
1931
1932   /* Otherwise, add it to the list of deleted ones and proceed to do so */
1933   /* If the name is null, this is a temporary variable, that has not
1934      yet been installed, don't report it, it belongs to the caller... */
1935   if (var->obj_name != NULL)
1936     {
1937       cppush (resultp, xstrdup (var->obj_name));
1938       *delcountp = *delcountp + 1;
1939     }
1940
1941   /* If this variable has a parent, remove it from its parent's list */
1942   /* OPTIMIZATION: if the parent of this variable is also being deleted, 
1943      (as indicated by remove_from_parent_p) we don't bother doing an
1944      expensive list search to find the element to remove when we are
1945      discarding the list afterwards */
1946   if ((remove_from_parent_p) && (var->parent != NULL))
1947     {
1948       VEC_replace (varobj_p, var->parent->children, var->index, NULL);
1949     }
1950
1951   if (var->obj_name != NULL)
1952     uninstall_variable (var);
1953
1954   /* Free memory associated with this variable */
1955   free_variable (var);
1956 }
1957
1958 /* Install the given variable VAR with the object name VAR->OBJ_NAME. */
1959 static int
1960 install_variable (struct varobj *var)
1961 {
1962   struct vlist *cv;
1963   struct vlist *newvl;
1964   const char *chp;
1965   unsigned int index = 0;
1966   unsigned int i = 1;
1967
1968   for (chp = var->obj_name; *chp; chp++)
1969     {
1970       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
1971     }
1972
1973   cv = *(varobj_table + index);
1974   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, var->obj_name) != 0))
1975     cv = cv->next;
1976
1977   if (cv != NULL)
1978     error (_("Duplicate variable object name"));
1979
1980   /* Add varobj to hash table */
1981   newvl = xmalloc (sizeof (struct vlist));
1982   newvl->next = *(varobj_table + index);
1983   newvl->var = var;
1984   *(varobj_table + index) = newvl;
1985
1986   /* If root, add varobj to root list */
1987   if (is_root_p (var))
1988     {
1989       /* Add to list of root variables */
1990       if (rootlist == NULL)
1991         var->root->next = NULL;
1992       else
1993         var->root->next = rootlist;
1994       rootlist = var->root;
1995     }
1996
1997   return 1;                     /* OK */
1998 }
1999
2000 /* Unistall the object VAR. */
2001 static void
2002 uninstall_variable (struct varobj *var)
2003 {
2004   struct vlist *cv;
2005   struct vlist *prev;
2006   struct varobj_root *cr;
2007   struct varobj_root *prer;
2008   const char *chp;
2009   unsigned int index = 0;
2010   unsigned int i = 1;
2011
2012   /* Remove varobj from hash table */
2013   for (chp = var->obj_name; *chp; chp++)
2014     {
2015       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
2016     }
2017
2018   cv = *(varobj_table + index);
2019   prev = NULL;
2020   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, var->obj_name) != 0))
2021     {
2022       prev = cv;
2023       cv = cv->next;
2024     }
2025
2026   if (varobjdebug)
2027     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Deleting %s\n", var->obj_name);
2028
2029   if (cv == NULL)
2030     {
2031       warning
2032         ("Assertion failed: Could not find variable object \"%s\" to delete",
2033          var->obj_name);
2034       return;
2035     }
2036
2037   if (prev == NULL)
2038     *(varobj_table + index) = cv->next;
2039   else
2040     prev->next = cv->next;
2041
2042   xfree (cv);
2043
2044   /* If root, remove varobj from root list */
2045   if (is_root_p (var))
2046     {
2047       /* Remove from list of root variables */
2048       if (rootlist == var->root)
2049         rootlist = var->root->next;
2050       else
2051         {
2052           prer = NULL;
2053           cr = rootlist;
2054           while ((cr != NULL) && (cr->rootvar != var))
2055             {
2056               prer = cr;
2057               cr = cr->next;
2058             }
2059           if (cr == NULL)
2060             {
2061               warning
2062                 ("Assertion failed: Could not find varobj \"%s\" in root list",
2063                  var->obj_name);
2064               return;
2065             }
2066           if (prer == NULL)
2067             rootlist = NULL;
2068           else
2069             prer->next = cr->next;
2070         }
2071     }
2072
2073 }
2074
2075 /* Create and install a child of the parent of the given name */
2076 static struct varobj *
2077 create_child (struct varobj *parent, int index, char *name)
2078 {
2079   return create_child_with_value (parent, index, name, 
2080                                   value_of_child (parent, index));
2081 }
2082
2083 static struct varobj *
2084 create_child_with_value (struct varobj *parent, int index, const char *name,
2085                          struct value *value)
2086 {
2087   struct varobj *child;
2088   char *childs_name;
2089
2090   child = new_variable ();
2091
2092   /* name is allocated by name_of_child */
2093   /* FIXME: xstrdup should not be here.  */
2094   child->name = xstrdup (name);
2095   child->index = index;
2096   child->parent = parent;
2097   child->root = parent->root;
2098   childs_name = xstrprintf ("%s.%s", parent->obj_name, name);
2099   child->obj_name = childs_name;
2100   install_variable (child);
2101
2102   /* Compute the type of the child.  Must do this before
2103      calling install_new_value.  */
2104   if (value != NULL)
2105     /* If the child had no evaluation errors, var->value
2106        will be non-NULL and contain a valid type. */
2107     child->type = value_type (value);
2108   else
2109     /* Otherwise, we must compute the type. */
2110     child->type = (*child->root->lang->type_of_child) (child->parent, 
2111                                                        child->index);
2112   install_new_value (child, value, 1);
2113
2114   return child;
2115 }
2116 \f
2117
2118 /*
2119  * Miscellaneous utility functions.
2120  */
2121
2122 /* Allocate memory and initialize a new variable */
2123 static struct varobj *
2124 new_variable (void)
2125 {
2126   struct varobj *var;
2127
2128   var = (struct varobj *) xmalloc (sizeof (struct varobj));
2129   var->name = NULL;
2130   var->path_expr = NULL;
2131   var->obj_name = NULL;
2132   var->index = -1;
2133   var->type = NULL;
2134   var->value = NULL;
2135   var->num_children = -1;
2136   var->parent = NULL;
2137   var->children = NULL;
2138   var->format = 0;
2139   var->root = NULL;
2140   var->updated = 0;
2141   var->print_value = NULL;
2142   var->frozen = 0;
2143   var->not_fetched = 0;
2144   var->children_requested = 0;
2145   var->from = -1;
2146   var->to = -1;
2147   var->constructor = 0;
2148   var->pretty_printer = 0;
2149   var->child_iter = 0;
2150   var->saved_item = 0;
2151
2152   return var;
2153 }
2154
2155 /* Allocate memory and initialize a new root variable */
2156 static struct varobj *
2157 new_root_variable (void)
2158 {
2159   struct varobj *var = new_variable ();
2160
2161   var->root = (struct varobj_root *) xmalloc (sizeof (struct varobj_root));;
2162   var->root->lang = NULL;
2163   var->root->exp = NULL;
2164   var->root->valid_block = NULL;
2165   var->root->frame = null_frame_id;
2166   var->root->floating = 0;
2167   var->root->rootvar = NULL;
2168   var->root->is_valid = 1;
2169
2170   return var;
2171 }
2172
2173 /* Free any allocated memory associated with VAR. */
2174 static void
2175 free_variable (struct varobj *var)
2176 {
2177 #if HAVE_PYTHON
2178   if (var->pretty_printer)
2179     {
2180       struct cleanup *cleanup = varobj_ensure_python_env (var);
2181       Py_XDECREF (var->constructor);
2182       Py_XDECREF (var->pretty_printer);
2183       Py_XDECREF (var->child_iter);
2184       Py_XDECREF (var->saved_item);
2185       do_cleanups (cleanup);
2186     }
2187 #endif
2188
2189   value_free (var->value);
2190
2191   /* Free the expression if this is a root variable. */
2192   if (is_root_p (var))
2193     {
2194       xfree (var->root->exp);
2195       xfree (var->root);
2196     }
2197
2198   xfree (var->name);
2199   xfree (var->obj_name);
2200   xfree (var->print_value);
2201   xfree (var->path_expr);
2202   xfree (var);
2203 }
2204
2205 static void
2206 do_free_variable_cleanup (void *var)
2207 {
2208   free_variable (var);
2209 }
2210
2211 static struct cleanup *
2212 make_cleanup_free_variable (struct varobj *var)
2213 {
2214   return make_cleanup (do_free_variable_cleanup, var);
2215 }
2216
2217 /* This returns the type of the variable. It also skips past typedefs
2218    to return the real type of the variable.
2219
2220    NOTE: TYPE_TARGET_TYPE should NOT be used anywhere in this file
2221    except within get_target_type and get_type. */
2222 static struct type *
2223 get_type (struct varobj *var)
2224 {
2225   struct type *type;
2226
2227   type = var->type;
2228   if (type != NULL)
2229     type = check_typedef (type);
2230
2231   return type;
2232 }
2233
2234 /* Return the type of the value that's stored in VAR,
2235    or that would have being stored there if the
2236    value were accessible.  
2237
2238    This differs from VAR->type in that VAR->type is always
2239    the true type of the expession in the source language.
2240    The return value of this function is the type we're
2241    actually storing in varobj, and using for displaying
2242    the values and for comparing previous and new values.
2243
2244    For example, top-level references are always stripped.  */
2245 static struct type *
2246 get_value_type (struct varobj *var)
2247 {
2248   struct type *type;
2249
2250   if (var->value)
2251     type = value_type (var->value);
2252   else
2253     type = var->type;
2254
2255   type = check_typedef (type);
2256
2257   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
2258     type = get_target_type (type);
2259
2260   type = check_typedef (type);
2261
2262   return type;
2263 }
2264
2265 /* This returns the target type (or NULL) of TYPE, also skipping
2266    past typedefs, just like get_type ().
2267
2268    NOTE: TYPE_TARGET_TYPE should NOT be used anywhere in this file
2269    except within get_target_type and get_type. */
2270 static struct type *
2271 get_target_type (struct type *type)
2272 {
2273   if (type != NULL)
2274     {
2275       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2276       if (type != NULL)
2277         type = check_typedef (type);
2278     }
2279
2280   return type;
2281 }
2282
2283 /* What is the default display for this variable? We assume that
2284    everything is "natural". Any exceptions? */
2285 static enum varobj_display_formats
2286 variable_default_display (struct varobj *var)
2287 {
2288   return FORMAT_NATURAL;
2289 }
2290
2291 /* FIXME: The following should be generic for any pointer */
2292 static void
2293 cppush (struct cpstack **pstack, char *name)
2294 {
2295   struct cpstack *s;
2296
2297   s = (struct cpstack *) xmalloc (sizeof (struct cpstack));
2298   s->name = name;
2299   s->next = *pstack;
2300   *pstack = s;
2301 }
2302
2303 /* FIXME: The following should be generic for any pointer */
2304 static char *
2305 cppop (struct cpstack **pstack)
2306 {
2307   struct cpstack *s;
2308   char *v;
2309
2310   if ((*pstack)->name == NULL && (*pstack)->next == NULL)
2311     return NULL;
2312
2313   s = *pstack;
2314   v = s->name;
2315   *pstack = (*pstack)->next;
2316   xfree (s);
2317
2318   return v;
2319 }
2320 \f
2321 /*
2322  * Language-dependencies
2323  */
2324
2325 /* Common entry points */
2326
2327 /* Get the language of variable VAR. */
2328 static enum varobj_languages
2329 variable_language (struct varobj *var)
2330 {
2331   enum varobj_languages lang;
2332
2333   switch (var->root->exp->language_defn->la_language)
2334     {
2335     default:
2336     case language_c:
2337       lang = vlang_c;
2338       break;
2339     case language_cplus:
2340       lang = vlang_cplus;
2341       break;
2342     case language_java:
2343       lang = vlang_java;
2344       break;
2345     }
2346
2347   return lang;
2348 }
2349
2350 /* Return the number of children for a given variable.
2351    The result of this function is defined by the language
2352    implementation. The number of children returned by this function
2353    is the number of children that the user will see in the variable
2354    display. */
2355 static int
2356 number_of_children (struct varobj *var)
2357 {
2358   return (*var->root->lang->number_of_children) (var);;
2359 }
2360
2361 /* What is the expression for the root varobj VAR? Returns a malloc'd string. */
2362 static char *
2363 name_of_variable (struct varobj *var)
2364 {
2365   return (*var->root->lang->name_of_variable) (var);
2366 }
2367
2368 /* What is the name of the INDEX'th child of VAR? Returns a malloc'd string. */
2369 static char *
2370 name_of_child (struct varobj *var, int index)
2371 {
2372   return (*var->root->lang->name_of_child) (var, index);
2373 }
2374
2375 /* What is the ``struct value *'' of the root variable VAR?
2376    For floating variable object, evaluation can get us a value
2377    of different type from what is stored in varobj already.  In
2378    that case:
2379    - *type_changed will be set to 1
2380    - old varobj will be freed, and new one will be
2381    created, with the same name.
2382    - *var_handle will be set to the new varobj 
2383    Otherwise, *type_changed will be set to 0.  */
2384 static struct value *
2385 value_of_root (struct varobj **var_handle, int *type_changed)
2386 {
2387   struct varobj *var;
2388
2389   if (var_handle == NULL)
2390     return NULL;
2391
2392   var = *var_handle;
2393
2394   /* This should really be an exception, since this should
2395      only get called with a root variable. */
2396
2397   if (!is_root_p (var))
2398     return NULL;
2399
2400   if (var->root->floating)
2401     {
2402       struct varobj *tmp_var;
2403       char *old_type, *new_type;
2404
2405       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name, (CORE_ADDR) 0,
2406                                USE_SELECTED_FRAME);
2407       if (tmp_var == NULL)
2408         {
2409           return NULL;
2410         }
2411       old_type = varobj_get_type (var);
2412       new_type = varobj_get_type (tmp_var);
2413       if (strcmp (old_type, new_type) == 0)
2414         {
2415           /* The expression presently stored inside var->root->exp
2416              remembers the locations of local variables relatively to
2417              the frame where the expression was created (in DWARF location
2418              button, for example).  Naturally, those locations are not
2419              correct in other frames, so update the expression.  */
2420
2421          struct expression *tmp_exp = var->root->exp;
2422
2423          var->root->exp = tmp_var->root->exp;
2424          tmp_var->root->exp = tmp_exp;
2425
2426           varobj_delete (tmp_var, NULL, 0);
2427           *type_changed = 0;
2428         }
2429       else
2430         {
2431           tmp_var->obj_name = xstrdup (var->obj_name);
2432           tmp_var->from = var->from;
2433           tmp_var->to = var->to;
2434           varobj_delete (var, NULL, 0);
2435
2436           install_variable (tmp_var);
2437           *var_handle = tmp_var;
2438           var = *var_handle;
2439           *type_changed = 1;
2440         }
2441       xfree (old_type);
2442       xfree (new_type);
2443     }
2444   else
2445     {
2446       *type_changed = 0;
2447     }
2448
2449   return (*var->root->lang->value_of_root) (var_handle);
2450 }
2451
2452 /* What is the ``struct value *'' for the INDEX'th child of PARENT? */
2453 static struct value *
2454 value_of_child (struct varobj *parent, int index)
2455 {
2456   struct value *value;
2457
2458   value = (*parent->root->lang->value_of_child) (parent, index);
2459
2460   return value;
2461 }
2462
2463 /* GDB already has a command called "value_of_variable". Sigh. */
2464 static char *
2465 my_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
2466 {
2467   if (var->root->is_valid)
2468     {
2469       if (var->pretty_printer)
2470         return value_get_print_value (var->value, var->format, var);
2471       return (*var->root->lang->value_of_variable) (var, format);
2472     }
2473   else
2474     return NULL;
2475 }
2476
2477 static char *
2478 value_get_print_value (struct value *value, enum varobj_display_formats format,
2479                        struct varobj *var)
2480 {
2481   struct ui_file *stb;
2482   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
2483   gdb_byte *thevalue = NULL;
2484   struct value_print_options opts;
2485   struct type *type = NULL;
2486   long len = 0;
2487   char *encoding = NULL;
2488   struct gdbarch *gdbarch = NULL;
2489   CORE_ADDR str_addr;
2490   int string_print = 0;
2491
2492   if (value == NULL)
2493     return NULL;
2494
2495   gdbarch = get_type_arch (value_type (value));
2496 #if HAVE_PYTHON
2497   {
2498     PyObject *value_formatter = var->pretty_printer;
2499
2500     varobj_ensure_python_env (var);
2501
2502     if (value_formatter)
2503       {
2504         /* First check to see if we have any children at all.  If so,
2505            we simply return {...}.  */
2506         if (dynamic_varobj_has_child_method (var))
2507           return xstrdup ("{...}");
2508
2509         if (PyObject_HasAttr (value_formatter, gdbpy_to_string_cst))
2510           {
2511             char *hint;
2512             struct value *replacement;
2513             PyObject *output = NULL;
2514
2515             hint = gdbpy_get_display_hint (value_formatter);
2516             if (hint)
2517               {
2518                 if (!strcmp (hint, "string"))
2519                   string_print = 1;
2520                 xfree (hint);
2521               }
2522
2523             output = apply_varobj_pretty_printer (value_formatter,
2524                                                   &replacement);
2525             if (output)
2526               {
2527                 make_cleanup_py_decref (output);
2528
2529                 if (gdbpy_is_lazy_string (output))
2530                   {
2531                     gdbpy_extract_lazy_string (output, &str_addr, &type,
2532                                                &len, &encoding);
2533                     make_cleanup (free_current_contents, &encoding);
2534                     string_print = 1;
2535                   }
2536                 else
2537                   {
2538                     PyObject *py_str
2539                       = python_string_to_target_python_string (output);
2540
2541                     if (py_str)
2542                       {
2543                         char *s = PyString_AsString (py_str);
2544
2545                         len = PyString_Size (py_str);
2546                         thevalue = xmemdup (s, len + 1, len + 1);
2547                         type = builtin_type (gdbarch)->builtin_char;
2548                         Py_DECREF (py_str);
2549
2550                         if (!string_print)
2551                           {
2552                             do_cleanups (old_chain);
2553                             return thevalue;
2554                           }
2555
2556                         make_cleanup (xfree, thevalue);
2557                       }
2558                     else
2559                       gdbpy_print_stack ();
2560                   }
2561               }
2562             if (replacement)
2563               value = replacement;
2564           }
2565       }
2566   }
2567 #endif
2568
2569   stb = mem_fileopen ();
2570   make_cleanup_ui_file_delete (stb);
2571
2572   get_formatted_print_options (&opts, format_code[(int) format]);
2573   opts.deref_ref = 0;
2574   opts.raw = 1;
2575   if (thevalue)
2576     LA_PRINT_STRING (stb, type, thevalue, len, encoding, 0, &opts);
2577   else if (string_print)
2578     val_print_string (type, encoding, str_addr, len, stb, &opts);
2579   else
2580     common_val_print (value, stb, 0, &opts, current_language);
2581   thevalue = ui_file_xstrdup (stb, NULL);
2582
2583   do_cleanups (old_chain);
2584   return thevalue;
2585 }
2586
2587 int
2588 varobj_editable_p (struct varobj *var)
2589 {
2590   struct type *type;
2591
2592   if (!(var->root->is_valid && var->value && VALUE_LVAL (var->value)))
2593     return 0;
2594
2595   type = get_value_type (var);
2596
2597   switch (TYPE_CODE (type))
2598     {
2599     case TYPE_CODE_STRUCT:
2600     case TYPE_CODE_UNION:
2601     case TYPE_CODE_ARRAY:
2602     case TYPE_CODE_FUNC:
2603     case TYPE_CODE_METHOD:
2604       return 0;
2605       break;
2606
2607     default:
2608       return 1;
2609       break;
2610     }
2611 }
2612
2613 /* Return non-zero if changes in value of VAR
2614    must be detected and reported by -var-update.
2615    Return zero is -var-update should never report
2616    changes of such values.  This makes sense for structures
2617    (since the changes in children values will be reported separately),
2618    or for artifical objects (like 'public' pseudo-field in C++).
2619
2620    Return value of 0 means that gdb need not call value_fetch_lazy
2621    for the value of this variable object.  */
2622 static int
2623 varobj_value_is_changeable_p (struct varobj *var)
2624 {
2625   int r;
2626   struct type *type;
2627
2628   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
2629     return 0;
2630
2631   type = get_value_type (var);
2632
2633   switch (TYPE_CODE (type))
2634     {
2635     case TYPE_CODE_STRUCT:
2636     case TYPE_CODE_UNION:
2637     case TYPE_CODE_ARRAY:
2638       r = 0;
2639       break;
2640
2641     default:
2642       r = 1;
2643     }
2644
2645   return r;
2646 }
2647
2648 /* Return 1 if that varobj is floating, that is is always evaluated in the
2649    selected frame, and not bound to thread/frame.  Such variable objects
2650    are created using '@' as frame specifier to -var-create.  */
2651 int
2652 varobj_floating_p (struct varobj *var)
2653 {
2654   return var->root->floating;
2655 }
2656
2657 /* Given the value and the type of a variable object,
2658    adjust the value and type to those necessary
2659    for getting children of the variable object.
2660    This includes dereferencing top-level references
2661    to all types and dereferencing pointers to
2662    structures.  
2663
2664    Both TYPE and *TYPE should be non-null. VALUE
2665    can be null if we want to only translate type.
2666    *VALUE can be null as well -- if the parent
2667    value is not known.  
2668
2669    If WAS_PTR is not NULL, set *WAS_PTR to 0 or 1
2670    depending on whether pointer was dereferenced
2671    in this function.  */
2672 static void
2673 adjust_value_for_child_access (struct value **value,
2674                                   struct type **type,
2675                                   int *was_ptr)
2676 {
2677   gdb_assert (type && *type);
2678
2679   if (was_ptr)
2680     *was_ptr = 0;
2681
2682   *type = check_typedef (*type);
2683   
2684   /* The type of value stored in varobj, that is passed
2685      to us, is already supposed to be
2686      reference-stripped.  */
2687
2688   gdb_assert (TYPE_CODE (*type) != TYPE_CODE_REF);
2689
2690   /* Pointers to structures are treated just like
2691      structures when accessing children.  Don't
2692      dererences pointers to other types.  */
2693   if (TYPE_CODE (*type) == TYPE_CODE_PTR)
2694     {
2695       struct type *target_type = get_target_type (*type);
2696       if (TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_STRUCT
2697           || TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_UNION)
2698         {
2699           if (value && *value)
2700             {
2701               int success = gdb_value_ind (*value, value);
2702
2703               if (!success)
2704                 *value = NULL;
2705             }
2706           *type = target_type;
2707           if (was_ptr)
2708             *was_ptr = 1;
2709         }
2710     }
2711
2712   /* The 'get_target_type' function calls check_typedef on
2713      result, so we can immediately check type code.  No
2714      need to call check_typedef here.  */
2715 }
2716
2717 /* C */
2718 static int
2719 c_number_of_children (struct varobj *var)
2720 {
2721   struct type *type = get_value_type (var);
2722   int children = 0;
2723   struct type *target;
2724
2725   adjust_value_for_child_access (NULL, &type, NULL);
2726   target = get_target_type (type);
2727
2728   switch (TYPE_CODE (type))
2729     {
2730     case TYPE_CODE_ARRAY:
2731       if (TYPE_LENGTH (type) > 0 && TYPE_LENGTH (target) > 0
2732           && !TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_IS_UNDEFINED (type))
2733         children = TYPE_LENGTH (type) / TYPE_LENGTH (target);
2734       else
2735         /* If we don't know how many elements there are, don't display
2736            any.  */
2737         children = 0;
2738       break;
2739
2740     case TYPE_CODE_STRUCT:
2741     case TYPE_CODE_UNION:
2742       children = TYPE_NFIELDS (type);
2743       break;
2744
2745     case TYPE_CODE_PTR:
2746       /* The type here is a pointer to non-struct. Typically, pointers
2747          have one child, except for function ptrs, which have no children,
2748          and except for void*, as we don't know what to show.
2749
2750          We can show char* so we allow it to be dereferenced.  If you decide
2751          to test for it, please mind that a little magic is necessary to
2752          properly identify it: char* has TYPE_CODE == TYPE_CODE_INT and 
2753          TYPE_NAME == "char" */
2754       if (TYPE_CODE (target) == TYPE_CODE_FUNC
2755           || TYPE_CODE (target) == TYPE_CODE_VOID)
2756         children = 0;
2757       else
2758         children = 1;
2759       break;
2760
2761     default:
2762       /* Other types have no children */
2763       break;
2764     }
2765
2766   return children;
2767 }
2768
2769 static char *
2770 c_name_of_variable (struct varobj *parent)
2771 {
2772   return xstrdup (parent->name);
2773 }
2774
2775 /* Return the value of element TYPE_INDEX of a structure
2776    value VALUE.  VALUE's type should be a structure,
2777    or union, or a typedef to struct/union.  
2778
2779    Returns NULL if getting the value fails.  Never throws.  */
2780 static struct value *
2781 value_struct_element_index (struct value *value, int type_index)
2782 {
2783   struct value *result = NULL;
2784   volatile struct gdb_exception e;
2785   struct type *type = value_type (value);
2786
2787   type = check_typedef (type);
2788
2789   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
2790               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
2791
2792   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
2793     {
2794       if (field_is_static (&TYPE_FIELD (type, type_index)))
2795         result = value_static_field (type, type_index);
2796       else
2797         result = value_primitive_field (value, 0, type_index, type);
2798     }
2799   if (e.reason < 0)
2800     {
2801       return NULL;
2802     }
2803   else
2804     {
2805       return result;
2806     }
2807 }
2808
2809 /* Obtain the information about child INDEX of the variable
2810    object PARENT.  
2811    If CNAME is not null, sets *CNAME to the name of the child relative
2812    to the parent.
2813    If CVALUE is not null, sets *CVALUE to the value of the child.
2814    If CTYPE is not null, sets *CTYPE to the type of the child.
2815
2816    If any of CNAME, CVALUE, or CTYPE is not null, but the corresponding
2817    information cannot be determined, set *CNAME, *CVALUE, or *CTYPE
2818    to NULL.  */
2819 static void 
2820 c_describe_child (struct varobj *parent, int index,
2821                   char **cname, struct value **cvalue, struct type **ctype,
2822                   char **cfull_expression)
2823 {
2824   struct value *value = parent->value;
2825   struct type *type = get_value_type (parent);
2826   char *parent_expression = NULL;
2827   int was_ptr;
2828
2829   if (cname)
2830     *cname = NULL;
2831   if (cvalue)
2832     *cvalue = NULL;
2833   if (ctype)
2834     *ctype = NULL;
2835   if (cfull_expression)
2836     {
2837       *cfull_expression = NULL;
2838       parent_expression = varobj_get_path_expr (parent);
2839     }
2840   adjust_value_for_child_access (&value, &type, &was_ptr);
2841       
2842   switch (TYPE_CODE (type))
2843     {
2844     case TYPE_CODE_ARRAY:
2845       if (cname)
2846         *cname = xstrdup (int_string (index 
2847                                       + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type)),
2848                                       10, 1, 0, 0));
2849
2850       if (cvalue && value)
2851         {
2852           int real_index = index + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type));
2853
2854           gdb_value_subscript (value, real_index, cvalue);
2855         }
2856
2857       if (ctype)
2858         *ctype = get_target_type (type);
2859
2860       if (cfull_expression)
2861         *cfull_expression = 
2862           xstrprintf ("(%s)[%s]", parent_expression, 
2863                       int_string (index
2864                                   + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type)),
2865                                   10, 1, 0, 0));
2866
2867
2868       break;
2869
2870     case TYPE_CODE_STRUCT:
2871     case TYPE_CODE_UNION:
2872       if (cname)
2873         *cname = xstrdup (TYPE_FIELD_NAME (type, index));
2874
2875       if (cvalue && value)
2876         {
2877           /* For C, varobj index is the same as type index.  */
2878           *cvalue = value_struct_element_index (value, index);
2879         }
2880
2881       if (ctype)
2882         *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, index);
2883
2884       if (cfull_expression)
2885         {
2886           char *join = was_ptr ? "->" : ".";
2887
2888           *cfull_expression = xstrprintf ("(%s)%s%s", parent_expression, join,
2889                                           TYPE_FIELD_NAME (type, index));
2890         }
2891
2892       break;
2893
2894     case TYPE_CODE_PTR:
2895       if (cname)
2896         *cname = xstrprintf ("*%s", parent->name);
2897
2898       if (cvalue && value)
2899         {
2900           int success = gdb_value_ind (value, cvalue);
2901
2902           if (!success)
2903             *cvalue = NULL;
2904         }
2905
2906       /* Don't use get_target_type because it calls
2907          check_typedef and here, we want to show the true
2908          declared type of the variable.  */
2909       if (ctype)
2910         *ctype = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2911
2912       if (cfull_expression)
2913         *cfull_expression = xstrprintf ("*(%s)", parent_expression);
2914       
2915       break;
2916
2917     default:
2918       /* This should not happen */
2919       if (cname)
2920         *cname = xstrdup ("???");
2921       if (cfull_expression)
2922         *cfull_expression = xstrdup ("???");
2923       /* Don't set value and type, we don't know then. */
2924     }
2925 }
2926
2927 static char *
2928 c_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
2929 {
2930   char *name;
2931
2932   c_describe_child (parent, index, &name, NULL, NULL, NULL);
2933   return name;
2934 }
2935
2936 static char *
2937 c_path_expr_of_child (struct varobj *child)
2938 {
2939   c_describe_child (child->parent, child->index, NULL, NULL, NULL, 
2940                     &child->path_expr);
2941   return child->path_expr;
2942 }
2943
2944 /* If frame associated with VAR can be found, switch
2945    to it and return 1.  Otherwise, return 0.  */
2946 static int
2947 check_scope (struct varobj *var)
2948 {
2949   struct frame_info *fi;
2950   int scope;
2951
2952   fi = frame_find_by_id (var->root->frame);
2953   scope = fi != NULL;
2954
2955   if (fi)
2956     {
2957       CORE_ADDR pc = get_frame_pc (fi);
2958
2959       if (pc <  BLOCK_START (var->root->valid_block) ||
2960           pc >= BLOCK_END (var->root->valid_block))
2961         scope = 0;
2962       else
2963         select_frame (fi);
2964     }
2965   return scope;
2966 }
2967
2968 static struct value *
2969 c_value_of_root (struct varobj **var_handle)
2970 {
2971   struct value *new_val = NULL;
2972   struct varobj *var = *var_handle;
2973   int within_scope = 0;
2974   struct cleanup *back_to;
2975                                                                  
2976   /*  Only root variables can be updated... */
2977   if (!is_root_p (var))
2978     /* Not a root var */
2979     return NULL;
2980
2981   back_to = make_cleanup_restore_current_thread ();
2982
2983   /* Determine whether the variable is still around. */
2984   if (var->root->valid_block == NULL || var->root->floating)
2985     within_scope = 1;
2986   else if (var->root->thread_id == 0)
2987     {
2988       /* The program was single-threaded when the variable object was
2989          created.  Technically, it's possible that the program became
2990          multi-threaded since then, but we don't support such
2991          scenario yet.  */
2992       within_scope = check_scope (var);   
2993     }
2994   else
2995     {
2996       ptid_t ptid = thread_id_to_pid (var->root->thread_id);
2997       if (in_thread_list (ptid))
2998         {
2999           switch_to_thread (ptid);
3000           within_scope = check_scope (var);
3001         }
3002     }
3003
3004   if (within_scope)
3005     {
3006       /* We need to catch errors here, because if evaluate
3007          expression fails we want to just return NULL.  */
3008       gdb_evaluate_expression (var->root->exp, &new_val);
3009       return new_val;
3010     }
3011
3012   do_cleanups (back_to);
3013
3014   return NULL;
3015 }
3016
3017 static struct value *
3018 c_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
3019 {
3020   struct value *value = NULL;
3021
3022   c_describe_child (parent, index, NULL, &value, NULL, NULL);
3023   return value;
3024 }
3025
3026 static struct type *
3027 c_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
3028 {
3029   struct type *type = NULL;
3030
3031   c_describe_child (parent, index, NULL, NULL, &type, NULL);
3032   return type;
3033 }
3034
3035 static char *
3036 c_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
3037 {
3038   /* BOGUS: if val_print sees a struct/class, or a reference to one,
3039      it will print out its children instead of "{...}".  So we need to
3040      catch that case explicitly.  */
3041   struct type *type = get_type (var);
3042
3043   /* If we have a custom formatter, return whatever string it has
3044      produced.  */
3045   if (var->pretty_printer && var->print_value)
3046     return xstrdup (var->print_value);
3047   
3048   /* Strip top-level references. */
3049   while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
3050     type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
3051
3052   switch (TYPE_CODE (type))
3053     {
3054     case TYPE_CODE_STRUCT:
3055     case TYPE_CODE_UNION:
3056       return xstrdup ("{...}");
3057       /* break; */
3058
3059     case TYPE_CODE_ARRAY:
3060       {
3061         char *number;
3062
3063         number = xstrprintf ("[%d]", var->num_children);
3064         return (number);
3065       }
3066       /* break; */
3067
3068     default:
3069       {
3070         if (var->value == NULL)
3071           {
3072             /* This can happen if we attempt to get the value of a struct
3073                member when the parent is an invalid pointer. This is an
3074                error condition, so we should tell the caller. */
3075             return NULL;
3076           }
3077         else
3078           {
3079             if (var->not_fetched && value_lazy (var->value))
3080               /* Frozen variable and no value yet.  We don't
3081                  implicitly fetch the value.  MI response will
3082                  use empty string for the value, which is OK.  */
3083               return NULL;
3084
3085             gdb_assert (varobj_value_is_changeable_p (var));
3086             gdb_assert (!value_lazy (var->value));
3087             
3088             /* If the specified format is the current one,
3089                we can reuse print_value */
3090             if (format == var->format)
3091               return xstrdup (var->print_value);
3092             else
3093               return value_get_print_value (var->value, format, var);
3094           }
3095       }
3096     }
3097 }
3098 \f
3099
3100 /* C++ */
3101
3102 static int
3103 cplus_number_of_children (struct varobj *var)
3104 {
3105   struct type *type;
3106   int children, dont_know;
3107
3108   dont_know = 1;
3109   children = 0;
3110
3111   if (!CPLUS_FAKE_CHILD (var))
3112     {
3113       type = get_value_type (var);
3114       adjust_value_for_child_access (NULL, &type, NULL);
3115
3116       if (((TYPE_CODE (type)) == TYPE_CODE_STRUCT) ||
3117           ((TYPE_CODE (type)) == TYPE_CODE_UNION))
3118         {
3119           int kids[3];
3120
3121           cplus_class_num_children (type, kids);
3122           if (kids[v_public] != 0)
3123             children++;
3124           if (kids[v_private] != 0)
3125             children++;
3126           if (kids[v_protected] != 0)
3127             children++;
3128
3129           /* Add any baseclasses */
3130           children += TYPE_N_BASECLASSES (type);
3131           dont_know = 0;
3132
3133           /* FIXME: save children in var */
3134         }
3135     }
3136   else
3137     {
3138       int kids[3];
3139
3140       type = get_value_type (var->parent);
3141       adjust_value_for_child_access (NULL, &type, NULL);
3142
3143       cplus_class_num_children (type, kids);
3144       if (strcmp (var->name, "public") == 0)
3145         children = kids[v_public];
3146       else if (strcmp (var->name, "private") == 0)
3147         children = kids[v_private];
3148       else
3149         children = kids[v_protected];
3150       dont_know = 0;
3151     }
3152
3153   if (dont_know)
3154     children = c_number_of_children (var);
3155
3156   return children;
3157 }
3158
3159 /* Compute # of public, private, and protected variables in this class.
3160    That means we need to descend into all baseclasses and find out
3161    how many are there, too. */
3162 static void
3163 cplus_class_num_children (struct type *type, int children[3])
3164 {
3165   int i, vptr_fieldno;
3166   struct type *basetype = NULL;
3167
3168   children[v_public] = 0;
3169   children[v_private] = 0;
3170   children[v_protected] = 0;
3171
3172   vptr_fieldno = get_vptr_fieldno (type, &basetype);
3173   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type); i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
3174     {
3175       /* If we have a virtual table pointer, omit it.  Even if virtual
3176          table pointers are not specifically marked in the debug info,
3177          they should be artificial.  */
3178       if ((type == basetype && i == vptr_fieldno)
3179           || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, i))
3180         continue;
3181
3182       if (TYPE_FIELD_PROTECTED (type, i))
3183         children[v_protected]++;
3184       else if (TYPE_FIELD_PRIVATE (type, i))
3185         children[v_private]++;
3186       else
3187         children[v_public]++;
3188     }
3189 }
3190
3191 static char *
3192 cplus_name_of_variable (struct varobj *parent)
3193 {
3194   return c_name_of_variable (parent);
3195 }
3196
3197 enum accessibility { private_field, protected_field, public_field };
3198
3199 /* Check if field INDEX of TYPE has the specified accessibility.
3200    Return 0 if so and 1 otherwise.  */
3201 static int 
3202 match_accessibility (struct type *type, int index, enum accessibility acc)
3203 {
3204   if (acc == private_field && TYPE_FIELD_PRIVATE (type, index))
3205     return 1;
3206   else if (acc == protected_field && TYPE_FIELD_PROTECTED (type, index))
3207     return 1;
3208   else if (acc == public_field && !TYPE_FIELD_PRIVATE (type, index)
3209            && !TYPE_FIELD_PROTECTED (type, index))
3210     return 1;
3211   else
3212     return 0;
3213 }
3214
3215 static void
3216 cplus_describe_child (struct varobj *parent, int index,
3217                       char **cname, struct value **cvalue, struct type **ctype,
3218                       char **cfull_expression)
3219 {
3220   struct value *value;
3221   struct type *type;
3222   int was_ptr;
3223   char *parent_expression = NULL;
3224
3225   if (cname)
3226     *cname = NULL;
3227   if (cvalue)
3228     *cvalue = NULL;
3229   if (ctype)
3230     *ctype = NULL;
3231   if (cfull_expression)
3232     *cfull_expression = NULL;
3233
3234   if (CPLUS_FAKE_CHILD (parent))
3235     {
3236       value = parent->parent->value;
3237       type = get_value_type (parent->parent);
3238       if (cfull_expression)
3239         parent_expression = varobj_get_path_expr (parent->parent);
3240     }
3241   else
3242     {
3243       value = parent->value;
3244       type = get_value_type (parent);
3245       if (cfull_expression)
3246         parent_expression = varobj_get_path_expr (parent);
3247     }
3248
3249   adjust_value_for_child_access (&value, &type, &was_ptr);
3250
3251   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
3252       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION)
3253     {
3254       char *join = was_ptr ? "->" : ".";
3255
3256       if (CPLUS_FAKE_CHILD (parent))
3257         {
3258           /* The fields of the class type are ordered as they
3259              appear in the class.  We are given an index for a
3260              particular access control type ("public","protected",
3261              or "private").  We must skip over fields that don't
3262              have the access control we are looking for to properly
3263              find the indexed field. */
3264           int type_index = TYPE_N_BASECLASSES (type);
3265           enum accessibility acc = public_field;
3266           int vptr_fieldno;
3267           struct type *basetype = NULL;
3268
3269           vptr_fieldno = get_vptr_fieldno (type, &basetype);
3270           if (strcmp (parent->name, "private") == 0)
3271             acc = private_field;
3272           else if (strcmp (parent->name, "protected") == 0)
3273             acc = protected_field;
3274
3275           while (index >= 0)
3276             {
3277               if ((type == basetype && type_index == vptr_fieldno)
3278                   || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, type_index))
3279                 ; /* ignore vptr */
3280               else if (match_accessibility (type, type_index, acc))
3281                     --index;
3282                   ++type_index;
3283             }
3284           --type_index;
3285
3286           if (cname)
3287             *cname = xstrdup (TYPE_FIELD_NAME (type, type_index));
3288
3289           if (cvalue && value)
3290             *cvalue = value_struct_element_index (value, type_index);
3291
3292           if (ctype)
3293             *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, type_index);
3294
3295           if (cfull_expression)
3296             *cfull_expression = xstrprintf ("((%s)%s%s)", parent_expression,
3297                                             join, 
3298                                             TYPE_FIELD_NAME (type, type_index));
3299         }
3300       else if (index < TYPE_N_BASECLASSES (type))
3301         {
3302           /* This is a baseclass.  */
3303           if (cname)
3304             *cname = xstrdup (TYPE_FIELD_NAME (type, index));
3305
3306           if (cvalue && value)
3307             *cvalue = value_cast (TYPE_FIELD_TYPE (type, index), value);
3308
3309           if (ctype)
3310             {
3311               *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, index);
3312             }
3313
3314           if (cfull_expression)
3315             {
3316               char *ptr = was_ptr ? "*" : "";
3317
3318               /* Cast the parent to the base' type. Note that in gdb,
3319                  expression like 
3320                          (Base1)d
3321                  will create an lvalue, for all appearences, so we don't
3322                  need to use more fancy:
3323                          *(Base1*)(&d)
3324                  construct.  */
3325               *cfull_expression = xstrprintf ("(%s(%s%s) %s)", 
3326                                               ptr, 
3327                                               TYPE_FIELD_NAME (type, index),
3328                                               ptr,
3329                                               parent_expression);
3330             }
3331         }
3332       else
3333         {
3334           char *access = NULL;
3335           int children[3];
3336
3337           cplus_class_num_children (type, children);
3338
3339           /* Everything beyond the baseclasses can
3340              only be "public", "private", or "protected"
3341
3342              The special "fake" children are always output by varobj in
3343              this order. So if INDEX == 2, it MUST be "protected". */
3344           index -= TYPE_N_BASECLASSES (type);
3345           switch (index)
3346             {
3347             case 0:
3348               if (children[v_public] > 0)
3349                 access = "public";
3350               else if (children[v_private] > 0)
3351                 access = "private";
3352               else 
3353                 access = "protected";
3354               break;
3355             case 1:
3356               if (children[v_public] > 0)
3357                 {
3358                   if (children[v_private] > 0)
3359                     access = "private";
3360                   else
3361                     access = "protected";
3362                 }
3363               else if (children[v_private] > 0)
3364                 access = "protected";
3365               break;
3366             case 2:
3367               /* Must be protected */
3368               access = "protected";
3369               break;
3370             default:
3371               /* error! */
3372               break;
3373             }
3374
3375           gdb_assert (access);
3376           if (cname)
3377             *cname = xstrdup (access);
3378
3379           /* Value and type and full expression are null here.  */
3380         }
3381     }
3382   else
3383     {
3384       c_describe_child (parent, index, cname, cvalue, ctype, cfull_expression);
3385     }  
3386 }
3387
3388 static char *
3389 cplus_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
3390 {
3391   char *name = NULL;
3392
3393   cplus_describe_child (parent, index, &name, NULL, NULL, NULL);
3394   return name;
3395 }
3396
3397 static char *
3398 cplus_path_expr_of_child (struct varobj *child)
3399 {
3400   cplus_describe_child (child->parent, child->index, NULL, NULL, NULL, 
3401                         &child->path_expr);
3402   return child->path_expr;
3403 }
3404
3405 static struct value *
3406 cplus_value_of_root (struct varobj **var_handle)
3407 {
3408   return c_value_of_root (var_handle);
3409 }
3410
3411 static struct value *
3412 cplus_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
3413 {
3414   struct value *value = NULL;
3415
3416   cplus_describe_child (parent, index, NULL, &value, NULL, NULL);
3417   return value;
3418 }
3419
3420 static struct type *
3421 cplus_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
3422 {
3423   struct type *type = NULL;
3424
3425   cplus_describe_child (parent, index, NULL, NULL, &type, NULL);
3426   return type;
3427 }
3428
3429 static char *
3430 cplus_value_of_variable (struct varobj *var, 
3431                          enum varobj_display_formats format)
3432 {
3433
3434   /* If we have one of our special types, don't print out
3435      any value. */
3436   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
3437     return xstrdup ("");
3438
3439   return c_value_of_variable (var, format);
3440 }
3441 \f
3442 /* Java */
3443
3444 static int
3445 java_number_of_children (struct varobj *var)
3446 {
3447   return cplus_number_of_children (var);
3448 }
3449
3450 static char *
3451 java_name_of_variable (struct varobj *parent)
3452 {
3453   char *p, *name;
3454
3455   name = cplus_name_of_variable (parent);
3456   /* If  the name has "-" in it, it is because we
3457      needed to escape periods in the name... */
3458   p = name;
3459
3460   while (*p != '\000')
3461     {
3462       if (*p == '-')
3463         *p = '.';
3464       p++;
3465     }
3466
3467   return name;
3468 }
3469
3470 static char *
3471 java_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
3472 {
3473   char *name, *p;
3474
3475   name = cplus_name_of_child (parent, index);
3476   /* Escape any periods in the name... */
3477   p = name;
3478
3479   while (*p != '\000')
3480     {
3481       if (*p == '.')
3482         *p = '-';
3483       p++;
3484     }
3485
3486   return name;
3487 }
3488
3489 static char *
3490 java_path_expr_of_child (struct varobj *child)
3491 {
3492   return NULL;
3493 }
3494
3495 static struct value *
3496 java_value_of_root (struct varobj **var_handle)
3497 {
3498   return cplus_value_of_root (var_handle);
3499 }
3500
3501 static struct value *
3502 java_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
3503 {
3504   return cplus_value_of_child (parent, index);
3505 }
3506
3507 static struct type *
3508 java_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
3509 {
3510   return cplus_type_of_child (parent, index);
3511 }
3512
3513 static char *
3514 java_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
3515 {
3516   return cplus_value_of_variable (var, format);
3517 }
3518
3519 /* Iterate all the existing _root_ VAROBJs and call the FUNC callback for them
3520    with an arbitrary caller supplied DATA pointer.  */
3521
3522 void
3523 all_root_varobjs (void (*func) (struct varobj *var, void *data), void *data)
3524 {
3525   struct varobj_root *var_root, *var_root_next;
3526
3527   /* Iterate "safely" - handle if the callee deletes its passed VAROBJ.  */
3528
3529   for (var_root = rootlist; var_root != NULL; var_root = var_root_next)
3530     {
3531       var_root_next = var_root->next;
3532
3533       (*func) (var_root->rootvar, data);
3534     }
3535 }
3536 \f
3537 extern void _initialize_varobj (void);
3538 void
3539 _initialize_varobj (void)
3540 {
3541   int sizeof_table = sizeof (struct vlist *) * VAROBJ_TABLE_SIZE;
3542
3543   varobj_table = xmalloc (sizeof_table);
3544   memset (varobj_table, 0, sizeof_table);
3545
3546   add_setshow_zinteger_cmd ("debugvarobj", class_maintenance,
3547                             &varobjdebug, _("\
3548 Set varobj debugging."), _("\
3549 Show varobj debugging."), _("\
3550 When non-zero, varobj debugging is enabled."),
3551                             NULL,
3552                             show_varobjdebug,
3553                             &setlist, &showlist);
3554 }
3555
3556 /* Invalidate varobj VAR if it is tied to locals and re-create it if it is
3557    defined on globals.  It is a helper for varobj_invalidate.  */
3558
3559 static void
3560 varobj_invalidate_iter (struct varobj *var, void *unused)
3561 {
3562   /* Floating varobjs are reparsed on each stop, so we don't care if the
3563      presently parsed expression refers to something that's gone.  */
3564   if (var->root->floating)
3565     return;
3566
3567   /* global var must be re-evaluated.  */     
3568   if (var->root->valid_block == NULL)
3569     {
3570       struct varobj *tmp_var;
3571
3572       /* Try to create a varobj with same expression.  If we succeed
3573          replace the old varobj, otherwise invalidate it.  */
3574       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name, (CORE_ADDR) 0,
3575                                USE_CURRENT_FRAME);
3576       if (tmp_var != NULL) 
3577         { 
3578           tmp_var->obj_name = xstrdup (var->obj_name);
3579           varobj_delete (var, NULL, 0);
3580           install_variable (tmp_var);
3581         }
3582       else
3583         var->root->is_valid = 0;
3584     }
3585   else /* locals must be invalidated.  */
3586     var->root->is_valid = 0;
3587 }
3588
3589 /* Invalidate the varobjs that are tied to locals and re-create the ones that
3590    are defined on globals.
3591    Invalidated varobjs will be always printed in_scope="invalid".  */
3592
3593 void 
3594 varobj_invalidate (void)
3595 {
3596   all_root_varobjs (varobj_invalidate_iter, NULL);
3597 }