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