Update years in copyright notice for the GDB files.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / varobj.c
1 /* Implementation of the GDB variable objects API.
2
3    Copyright (C) 1999-2013 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 "exceptions.h"
20 #include "value.h"
21 #include "expression.h"
22 #include "frame.h"
23 #include "language.h"
24 #include "gdbcmd.h"
25 #include "block.h"
26 #include "valprint.h"
27
28 #include "gdb_assert.h"
29 #include "gdb_string.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31
32 #include "varobj.h"
33 #include "vec.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "inferior.h"
36 #include "ada-varobj.h"
37 #include "ada-lang.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 /* The names of varobjs representing anonymous structs or unions.  */
47 #define ANONYMOUS_STRUCT_NAME _("<anonymous struct>")
48 #define ANONYMOUS_UNION_NAME _("<anonymous union>")
49
50 /* Non-zero if we want to see trace of varobj level stuff.  */
51
52 unsigned int varobjdebug = 0;
53 static void
54 show_varobjdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
55                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
56 {
57   fprintf_filtered (file, _("Varobj debugging is %s.\n"), value);
58 }
59
60 /* String representations of gdb's format codes.  */
61 char *varobj_format_string[] =
62   { "natural", "binary", "decimal", "hexadecimal", "octal" };
63
64 /* String representations of gdb's known languages.  */
65 char *varobj_language_string[] = { "unknown", "C", "C++", "Java" };
66
67 /* True if we want to allow Python-based pretty-printing.  */
68 static int pretty_printing = 0;
69
70 void
71 varobj_enable_pretty_printing (void)
72 {
73   pretty_printing = 1;
74 }
75
76 /* Data structures */
77
78 /* Every root variable has one of these structures saved in its
79    varobj.  Members which must be free'd are noted.  */
80 struct varobj_root
81 {
82
83   /* Alloc'd expression for this parent.  */
84   struct expression *exp;
85
86   /* Block for which this expression is valid.  */
87   const struct block *valid_block;
88
89   /* The frame for this expression.  This field is set iff valid_block is
90      not NULL.  */
91   struct frame_id frame;
92
93   /* The thread ID that this varobj_root belong to.  This field
94      is only valid if valid_block is not NULL.
95      When not 0, indicates which thread 'frame' belongs to.
96      When 0, indicates that the thread list was empty when the varobj_root
97      was created.  */
98   int thread_id;
99
100   /* If 1, the -var-update always recomputes the value in the
101      current thread and frame.  Otherwise, variable object is
102      always updated in the specific scope/thread/frame.  */
103   int floating;
104
105   /* Flag that indicates validity: set to 0 when this varobj_root refers 
106      to symbols that do not exist anymore.  */
107   int is_valid;
108
109   /* Language info for this variable and its children.  */
110   struct language_specific *lang;
111
112   /* The varobj for this root node.  */
113   struct varobj *rootvar;
114
115   /* Next root variable */
116   struct varobj_root *next;
117 };
118
119 /* Every variable in the system has a structure of this type defined
120    for it.  This structure holds all information necessary to manipulate
121    a particular object variable.  Members which must be freed are noted.  */
122 struct varobj
123 {
124
125   /* Alloc'd name of the variable for this object.  If this variable is a
126      child, then this name will be the child's source name.
127      (bar, not foo.bar).  */
128   /* NOTE: This is the "expression".  */
129   char *name;
130
131   /* Alloc'd expression for this child.  Can be used to create a
132      root variable corresponding to this child.  */
133   char *path_expr;
134
135   /* The alloc'd name for this variable's object.  This is here for
136      convenience when constructing this object's children.  */
137   char *obj_name;
138
139   /* Index of this variable in its parent or -1.  */
140   int index;
141
142   /* The type of this variable.  This can be NULL
143      for artifial variable objects -- currently, the "accessibility" 
144      variable objects in C++.  */
145   struct type *type;
146
147   /* The value of this expression or subexpression.  A NULL value
148      indicates there was an error getting this value.
149      Invariant: if varobj_value_is_changeable_p (this) is non-zero, 
150      the value is either NULL, or not lazy.  */
151   struct value *value;
152
153   /* The number of (immediate) children this variable has.  */
154   int num_children;
155
156   /* If this object is a child, this points to its immediate parent.  */
157   struct varobj *parent;
158
159   /* Children of this object.  */
160   VEC (varobj_p) *children;
161
162   /* Whether the children of this varobj were requested.  This field is
163      used to decide if dynamic varobj should recompute their children.
164      In the event that the frontend never asked for the children, we
165      can avoid that.  */
166   int children_requested;
167
168   /* Description of the root variable.  Points to root variable for
169      children.  */
170   struct varobj_root *root;
171
172   /* The format of the output for this object.  */
173   enum varobj_display_formats format;
174
175   /* Was this variable updated via a varobj_set_value operation.  */
176   int updated;
177
178   /* Last print value.  */
179   char *print_value;
180
181   /* Is this variable frozen.  Frozen variables are never implicitly
182      updated by -var-update * 
183      or -var-update <direct-or-indirect-parent>.  */
184   int frozen;
185
186   /* Is the value of this variable intentionally not fetched?  It is
187      not fetched if either the variable is frozen, or any parents is
188      frozen.  */
189   int not_fetched;
190
191   /* Sub-range of children which the MI consumer has requested.  If
192      FROM < 0 or TO < 0, means that all children have been
193      requested.  */
194   int from;
195   int to;
196
197   /* The pretty-printer constructor.  If NULL, then the default
198      pretty-printer will be looked up.  If None, then no
199      pretty-printer will be installed.  */
200   PyObject *constructor;
201
202   /* The pretty-printer that has been constructed.  If NULL, then a
203      new printer object is needed, and one will be constructed.  */
204   PyObject *pretty_printer;
205
206   /* The iterator returned by the printer's 'children' method, or NULL
207      if not available.  */
208   PyObject *child_iter;
209
210   /* We request one extra item from the iterator, so that we can
211      report to the caller whether there are more items than we have
212      already reported.  However, we don't want to install this value
213      when we read it, because that will mess up future updates.  So,
214      we stash it here instead.  */
215   PyObject *saved_item;
216 };
217
218 struct cpstack
219 {
220   char *name;
221   struct cpstack *next;
222 };
223
224 /* A list of varobjs */
225
226 struct vlist
227 {
228   struct varobj *var;
229   struct vlist *next;
230 };
231
232 /* Private function prototypes */
233
234 /* Helper functions for the above subcommands.  */
235
236 static int delete_variable (struct cpstack **, struct varobj *, int);
237
238 static void delete_variable_1 (struct cpstack **, int *,
239                                struct varobj *, int, int);
240
241 static int install_variable (struct varobj *);
242
243 static void uninstall_variable (struct varobj *);
244
245 static struct varobj *create_child (struct varobj *, int, char *);
246
247 static struct varobj *
248 create_child_with_value (struct varobj *parent, int index, const char *name,
249                          struct value *value);
250
251 /* Utility routines */
252
253 static struct varobj *new_variable (void);
254
255 static struct varobj *new_root_variable (void);
256
257 static void free_variable (struct varobj *var);
258
259 static struct cleanup *make_cleanup_free_variable (struct varobj *var);
260
261 static struct type *get_type (struct varobj *var);
262
263 static struct type *get_value_type (struct varobj *var);
264
265 static struct type *get_target_type (struct type *);
266
267 static enum varobj_display_formats variable_default_display (struct varobj *);
268
269 static void cppush (struct cpstack **pstack, char *name);
270
271 static char *cppop (struct cpstack **pstack);
272
273 static int update_type_if_necessary (struct varobj *var,
274                                      struct value *new_value);
275
276 static int install_new_value (struct varobj *var, struct value *value, 
277                               int initial);
278
279 /* Language-specific routines.  */
280
281 static enum varobj_languages variable_language (struct varobj *var);
282
283 static int number_of_children (struct varobj *);
284
285 static char *name_of_variable (struct varobj *);
286
287 static char *name_of_child (struct varobj *, int);
288
289 static struct value *value_of_root (struct varobj **var_handle, int *);
290
291 static struct value *value_of_child (struct varobj *parent, int index);
292
293 static char *my_value_of_variable (struct varobj *var,
294                                    enum varobj_display_formats format);
295
296 static char *value_get_print_value (struct value *value,
297                                     enum varobj_display_formats format,
298                                     struct varobj *var);
299
300 static int varobj_value_is_changeable_p (struct varobj *var);
301
302 static int is_root_p (struct varobj *var);
303
304 #if HAVE_PYTHON
305
306 static struct varobj *varobj_add_child (struct varobj *var,
307                                         const char *name,
308                                         struct value *value);
309
310 #endif /* HAVE_PYTHON */
311
312 static int default_value_is_changeable_p (struct varobj *var);
313
314 /* C implementation */
315
316 static int c_number_of_children (struct varobj *var);
317
318 static char *c_name_of_variable (struct varobj *parent);
319
320 static char *c_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
321
322 static char *c_path_expr_of_child (struct varobj *child);
323
324 static struct value *c_value_of_root (struct varobj **var_handle);
325
326 static struct value *c_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
327
328 static struct type *c_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
329
330 static char *c_value_of_variable (struct varobj *var,
331                                   enum varobj_display_formats format);
332
333 /* C++ implementation */
334
335 static int cplus_number_of_children (struct varobj *var);
336
337 static void cplus_class_num_children (struct type *type, int children[3]);
338
339 static char *cplus_name_of_variable (struct varobj *parent);
340
341 static char *cplus_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
342
343 static char *cplus_path_expr_of_child (struct varobj *child);
344
345 static struct value *cplus_value_of_root (struct varobj **var_handle);
346
347 static struct value *cplus_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
348
349 static struct type *cplus_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
350
351 static char *cplus_value_of_variable (struct varobj *var,
352                                       enum varobj_display_formats format);
353
354 /* Java implementation */
355
356 static int java_number_of_children (struct varobj *var);
357
358 static char *java_name_of_variable (struct varobj *parent);
359
360 static char *java_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
361
362 static char *java_path_expr_of_child (struct varobj *child);
363
364 static struct value *java_value_of_root (struct varobj **var_handle);
365
366 static struct value *java_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
367
368 static struct type *java_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
369
370 static char *java_value_of_variable (struct varobj *var,
371                                      enum varobj_display_formats format);
372
373 /* Ada implementation */
374
375 static int ada_number_of_children (struct varobj *var);
376
377 static char *ada_name_of_variable (struct varobj *parent);
378
379 static char *ada_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
380
381 static char *ada_path_expr_of_child (struct varobj *child);
382
383 static struct value *ada_value_of_root (struct varobj **var_handle);
384
385 static struct value *ada_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
386
387 static struct type *ada_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
388
389 static char *ada_value_of_variable (struct varobj *var,
390                                     enum varobj_display_formats format);
391
392 static int ada_value_is_changeable_p (struct varobj *var);
393
394 static int ada_value_has_mutated (struct varobj *var, struct value *new_val,
395                                   struct type *new_type);
396
397 /* The language specific vector */
398
399 struct language_specific
400 {
401
402   /* The language of this variable.  */
403   enum varobj_languages language;
404
405   /* The number of children of PARENT.  */
406   int (*number_of_children) (struct varobj * parent);
407
408   /* The name (expression) of a root varobj.  */
409   char *(*name_of_variable) (struct varobj * parent);
410
411   /* The name of the INDEX'th child of PARENT.  */
412   char *(*name_of_child) (struct varobj * parent, int index);
413
414   /* Returns the rooted expression of CHILD, which is a variable
415      obtain that has some parent.  */
416   char *(*path_expr_of_child) (struct varobj * child);
417
418   /* The ``struct value *'' of the root variable ROOT.  */
419   struct value *(*value_of_root) (struct varobj ** root_handle);
420
421   /* The ``struct value *'' of the INDEX'th child of PARENT.  */
422   struct value *(*value_of_child) (struct varobj * parent, int index);
423
424   /* The type of the INDEX'th child of PARENT.  */
425   struct type *(*type_of_child) (struct varobj * parent, int index);
426
427   /* The current value of VAR.  */
428   char *(*value_of_variable) (struct varobj * var,
429                               enum varobj_display_formats format);
430
431   /* Return non-zero if changes in value of VAR must be detected and
432      reported by -var-update.  Return zero if -var-update should never
433      report changes of such values.  This makes sense for structures
434      (since the changes in children values will be reported separately),
435      or for artifical objects (like 'public' pseudo-field in C++).
436
437      Return value of 0 means that gdb need not call value_fetch_lazy
438      for the value of this variable object.  */
439   int (*value_is_changeable_p) (struct varobj *var);
440
441   /* Return nonzero if the type of VAR has mutated.
442
443      VAR's value is still the varobj's previous value, while NEW_VALUE
444      is VAR's new value and NEW_TYPE is the var's new type.  NEW_VALUE
445      may be NULL indicating that there is no value available (the varobj
446      may be out of scope, of may be the child of a null pointer, for
447      instance).  NEW_TYPE, on the other hand, must never be NULL.
448
449      This function should also be able to assume that var's number of
450      children is set (not < 0).
451
452      Languages where types do not mutate can set this to NULL.  */
453   int (*value_has_mutated) (struct varobj *var, struct value *new_value,
454                             struct type *new_type);
455 };
456
457 /* Array of known source language routines.  */
458 static struct language_specific languages[vlang_end] = {
459   /* Unknown (try treating as C).  */
460   {
461    vlang_unknown,
462    c_number_of_children,
463    c_name_of_variable,
464    c_name_of_child,
465    c_path_expr_of_child,
466    c_value_of_root,
467    c_value_of_child,
468    c_type_of_child,
469    c_value_of_variable,
470    default_value_is_changeable_p,
471    NULL /* value_has_mutated */}
472   ,
473   /* C */
474   {
475    vlang_c,
476    c_number_of_children,
477    c_name_of_variable,
478    c_name_of_child,
479    c_path_expr_of_child,
480    c_value_of_root,
481    c_value_of_child,
482    c_type_of_child,
483    c_value_of_variable,
484    default_value_is_changeable_p,
485    NULL /* value_has_mutated */}
486   ,
487   /* C++ */
488   {
489    vlang_cplus,
490    cplus_number_of_children,
491    cplus_name_of_variable,
492    cplus_name_of_child,
493    cplus_path_expr_of_child,
494    cplus_value_of_root,
495    cplus_value_of_child,
496    cplus_type_of_child,
497    cplus_value_of_variable,
498    default_value_is_changeable_p,
499    NULL /* value_has_mutated */}
500   ,
501   /* Java */
502   {
503    vlang_java,
504    java_number_of_children,
505    java_name_of_variable,
506    java_name_of_child,
507    java_path_expr_of_child,
508    java_value_of_root,
509    java_value_of_child,
510    java_type_of_child,
511    java_value_of_variable,
512    default_value_is_changeable_p,
513    NULL /* value_has_mutated */},
514   /* Ada */
515   {
516    vlang_ada,
517    ada_number_of_children,
518    ada_name_of_variable,
519    ada_name_of_child,
520    ada_path_expr_of_child,
521    ada_value_of_root,
522    ada_value_of_child,
523    ada_type_of_child,
524    ada_value_of_variable,
525    ada_value_is_changeable_p,
526    ada_value_has_mutated}
527 };
528
529 /* A little convenience enum for dealing with C++/Java.  */
530 enum vsections
531 {
532   v_public = 0, v_private, v_protected
533 };
534
535 /* Private data */
536
537 /* Mappings of varobj_display_formats enums to gdb's format codes.  */
538 static int format_code[] = { 0, 't', 'd', 'x', 'o' };
539
540 /* Header of the list of root variable objects.  */
541 static struct varobj_root *rootlist;
542
543 /* Prime number indicating the number of buckets in the hash table.  */
544 /* A prime large enough to avoid too many colisions.  */
545 #define VAROBJ_TABLE_SIZE 227
546
547 /* Pointer to the varobj hash table (built at run time).  */
548 static struct vlist **varobj_table;
549
550 /* Is the variable X one of our "fake" children?  */
551 #define CPLUS_FAKE_CHILD(x) \
552 ((x) != NULL && (x)->type == NULL && (x)->value == NULL)
553 \f
554
555 /* API Implementation */
556 static int
557 is_root_p (struct varobj *var)
558 {
559   return (var->root->rootvar == var);
560 }
561
562 #ifdef HAVE_PYTHON
563 /* Helper function to install a Python environment suitable for
564    use during operations on VAR.  */
565 static struct cleanup *
566 varobj_ensure_python_env (struct varobj *var)
567 {
568   return ensure_python_env (var->root->exp->gdbarch,
569                             var->root->exp->language_defn);
570 }
571 #endif
572
573 /* Creates a varobj (not its children).  */
574
575 /* Return the full FRAME which corresponds to the given CORE_ADDR
576    or NULL if no FRAME on the chain corresponds to CORE_ADDR.  */
577
578 static struct frame_info *
579 find_frame_addr_in_frame_chain (CORE_ADDR frame_addr)
580 {
581   struct frame_info *frame = NULL;
582
583   if (frame_addr == (CORE_ADDR) 0)
584     return NULL;
585
586   for (frame = get_current_frame ();
587        frame != NULL;
588        frame = get_prev_frame (frame))
589     {
590       /* The CORE_ADDR we get as argument was parsed from a string GDB
591          output as $fp.  This output got truncated to gdbarch_addr_bit.
592          Truncate the frame base address in the same manner before
593          comparing it against our argument.  */
594       CORE_ADDR frame_base = get_frame_base_address (frame);
595       int addr_bit = gdbarch_addr_bit (get_frame_arch (frame));
596
597       if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
598         frame_base &= ((CORE_ADDR) 1 << addr_bit) - 1;
599
600       if (frame_base == frame_addr)
601         return frame;
602     }
603
604   return NULL;
605 }
606
607 struct varobj *
608 varobj_create (char *objname,
609                char *expression, CORE_ADDR frame, enum varobj_type type)
610 {
611   struct varobj *var;
612   struct cleanup *old_chain;
613
614   /* Fill out a varobj structure for the (root) variable being constructed.  */
615   var = new_root_variable ();
616   old_chain = make_cleanup_free_variable (var);
617
618   if (expression != NULL)
619     {
620       struct frame_info *fi;
621       struct frame_id old_id = null_frame_id;
622       struct block *block;
623       char *p;
624       enum varobj_languages lang;
625       struct value *value = NULL;
626       volatile struct gdb_exception except;
627       CORE_ADDR pc;
628
629       /* Parse and evaluate the expression, filling in as much of the
630          variable's data as possible.  */
631
632       if (has_stack_frames ())
633         {
634           /* Allow creator to specify context of variable.  */
635           if ((type == USE_CURRENT_FRAME) || (type == USE_SELECTED_FRAME))
636             fi = get_selected_frame (NULL);
637           else
638             /* FIXME: cagney/2002-11-23: This code should be doing a
639                lookup using the frame ID and not just the frame's
640                ``address''.  This, of course, means an interface
641                change.  However, with out that interface change ISAs,
642                such as the ia64 with its two stacks, won't work.
643                Similar goes for the case where there is a frameless
644                function.  */
645             fi = find_frame_addr_in_frame_chain (frame);
646         }
647       else
648         fi = NULL;
649
650       /* frame = -2 means always use selected frame.  */
651       if (type == USE_SELECTED_FRAME)
652         var->root->floating = 1;
653
654       pc = 0;
655       block = NULL;
656       if (fi != NULL)
657         {
658           block = get_frame_block (fi, 0);
659           pc = get_frame_pc (fi);
660         }
661
662       p = expression;
663       innermost_block = NULL;
664       /* Wrap the call to parse expression, so we can 
665          return a sensible error.  */
666       TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
667         {
668           var->root->exp = parse_exp_1 (&p, pc, block, 0);
669         }
670
671       if (except.reason < 0)
672         {
673           do_cleanups (old_chain);
674           return NULL;
675         }
676
677       /* Don't allow variables to be created for types.  */
678       if (var->root->exp->elts[0].opcode == OP_TYPE
679           || var->root->exp->elts[0].opcode == OP_TYPEOF
680           || var->root->exp->elts[0].opcode == OP_DECLTYPE)
681         {
682           do_cleanups (old_chain);
683           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Attempt to use a type name"
684                               " as an expression.\n");
685           return NULL;
686         }
687
688       var->format = variable_default_display (var);
689       var->root->valid_block = innermost_block;
690       var->name = xstrdup (expression);
691       /* For a root var, the name and the expr are the same.  */
692       var->path_expr = xstrdup (expression);
693
694       /* When the frame is different from the current frame, 
695          we must select the appropriate frame before parsing
696          the expression, otherwise the value will not be current.
697          Since select_frame is so benign, just call it for all cases.  */
698       if (innermost_block)
699         {
700           /* User could specify explicit FRAME-ADDR which was not found but
701              EXPRESSION is frame specific and we would not be able to evaluate
702              it correctly next time.  With VALID_BLOCK set we must also set
703              FRAME and THREAD_ID.  */
704           if (fi == NULL)
705             error (_("Failed to find the specified frame"));
706
707           var->root->frame = get_frame_id (fi);
708           var->root->thread_id = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
709           old_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
710           select_frame (fi);     
711         }
712
713       /* We definitely need to catch errors here.
714          If evaluate_expression succeeds we got the value we wanted.
715          But if it fails, we still go on with a call to evaluate_type().  */
716       TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
717         {
718           value = evaluate_expression (var->root->exp);
719         }
720
721       if (except.reason < 0)
722         {
723           /* Error getting the value.  Try to at least get the
724              right type.  */
725           struct value *type_only_value = evaluate_type (var->root->exp);
726
727           var->type = value_type (type_only_value);
728         }
729         else
730           {
731             int real_type_found = 0;
732
733             var->type = value_actual_type (value, 0, &real_type_found);
734             if (real_type_found)
735               value = value_cast (var->type, value);
736           }
737
738       /* Set language info */
739       lang = variable_language (var);
740       var->root->lang = &languages[lang];
741
742       install_new_value (var, value, 1 /* Initial assignment */);
743
744       /* Set ourselves as our root.  */
745       var->root->rootvar = var;
746
747       /* Reset the selected frame.  */
748       if (frame_id_p (old_id))
749         select_frame (frame_find_by_id (old_id));
750     }
751
752   /* If the variable object name is null, that means this
753      is a temporary variable, so don't install it.  */
754
755   if ((var != NULL) && (objname != NULL))
756     {
757       var->obj_name = xstrdup (objname);
758
759       /* If a varobj name is duplicated, the install will fail so
760          we must cleanup.  */
761       if (!install_variable (var))
762         {
763           do_cleanups (old_chain);
764           return NULL;
765         }
766     }
767
768   discard_cleanups (old_chain);
769   return var;
770 }
771
772 /* Generates an unique name that can be used for a varobj.  */
773
774 char *
775 varobj_gen_name (void)
776 {
777   static int id = 0;
778   char *obj_name;
779
780   /* Generate a name for this object.  */
781   id++;
782   obj_name = xstrprintf ("var%d", id);
783
784   return obj_name;
785 }
786
787 /* Given an OBJNAME, returns the pointer to the corresponding varobj.  Call
788    error if OBJNAME cannot be found.  */
789
790 struct varobj *
791 varobj_get_handle (char *objname)
792 {
793   struct vlist *cv;
794   const char *chp;
795   unsigned int index = 0;
796   unsigned int i = 1;
797
798   for (chp = objname; *chp; chp++)
799     {
800       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
801     }
802
803   cv = *(varobj_table + index);
804   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, objname) != 0))
805     cv = cv->next;
806
807   if (cv == NULL)
808     error (_("Variable object not found"));
809
810   return cv->var;
811 }
812
813 /* Given the handle, return the name of the object.  */
814
815 char *
816 varobj_get_objname (struct varobj *var)
817 {
818   return var->obj_name;
819 }
820
821 /* Given the handle, return the expression represented by the object.  */
822
823 char *
824 varobj_get_expression (struct varobj *var)
825 {
826   return name_of_variable (var);
827 }
828
829 /* Deletes a varobj and all its children if only_children == 0,
830    otherwise deletes only the children; returns a malloc'ed list of
831    all the (malloc'ed) names of the variables that have been deleted
832    (NULL terminated).  */
833
834 int
835 varobj_delete (struct varobj *var, char ***dellist, int only_children)
836 {
837   int delcount;
838   int mycount;
839   struct cpstack *result = NULL;
840   char **cp;
841
842   /* Initialize a stack for temporary results.  */
843   cppush (&result, NULL);
844
845   if (only_children)
846     /* Delete only the variable children.  */
847     delcount = delete_variable (&result, var, 1 /* only the children */ );
848   else
849     /* Delete the variable and all its children.  */
850     delcount = delete_variable (&result, var, 0 /* parent+children */ );
851
852   /* We may have been asked to return a list of what has been deleted.  */
853   if (dellist != NULL)
854     {
855       *dellist = xmalloc ((delcount + 1) * sizeof (char *));
856
857       cp = *dellist;
858       mycount = delcount;
859       *cp = cppop (&result);
860       while ((*cp != NULL) && (mycount > 0))
861         {
862           mycount--;
863           cp++;
864           *cp = cppop (&result);
865         }
866
867       if (mycount || (*cp != NULL))
868         warning (_("varobj_delete: assertion failed - mycount(=%d) <> 0"),
869                  mycount);
870     }
871
872   return delcount;
873 }
874
875 #if HAVE_PYTHON
876
877 /* Convenience function for varobj_set_visualizer.  Instantiate a
878    pretty-printer for a given value.  */
879 static PyObject *
880 instantiate_pretty_printer (PyObject *constructor, struct value *value)
881 {
882   PyObject *val_obj = NULL; 
883   PyObject *printer;
884
885   val_obj = value_to_value_object (value);
886   if (! val_obj)
887     return NULL;
888
889   printer = PyObject_CallFunctionObjArgs (constructor, val_obj, NULL);
890   Py_DECREF (val_obj);
891   return printer;
892 }
893
894 #endif
895
896 /* Set/Get variable object display format.  */
897
898 enum varobj_display_formats
899 varobj_set_display_format (struct varobj *var,
900                            enum varobj_display_formats format)
901 {
902   switch (format)
903     {
904     case FORMAT_NATURAL:
905     case FORMAT_BINARY:
906     case FORMAT_DECIMAL:
907     case FORMAT_HEXADECIMAL:
908     case FORMAT_OCTAL:
909       var->format = format;
910       break;
911
912     default:
913       var->format = variable_default_display (var);
914     }
915
916   if (varobj_value_is_changeable_p (var) 
917       && var->value && !value_lazy (var->value))
918     {
919       xfree (var->print_value);
920       var->print_value = value_get_print_value (var->value, var->format, var);
921     }
922
923   return var->format;
924 }
925
926 enum varobj_display_formats
927 varobj_get_display_format (struct varobj *var)
928 {
929   return var->format;
930 }
931
932 char *
933 varobj_get_display_hint (struct varobj *var)
934 {
935   char *result = NULL;
936
937 #if HAVE_PYTHON
938   struct cleanup *back_to = varobj_ensure_python_env (var);
939
940   if (var->pretty_printer)
941     result = gdbpy_get_display_hint (var->pretty_printer);
942
943   do_cleanups (back_to);
944 #endif
945
946   return result;
947 }
948
949 /* Return true if the varobj has items after TO, false otherwise.  */
950
951 int
952 varobj_has_more (struct varobj *var, int to)
953 {
954   if (VEC_length (varobj_p, var->children) > to)
955     return 1;
956   return ((to == -1 || VEC_length (varobj_p, var->children) == to)
957           && var->saved_item != NULL);
958 }
959
960 /* If the variable object is bound to a specific thread, that
961    is its evaluation can always be done in context of a frame
962    inside that thread, returns GDB id of the thread -- which
963    is always positive.  Otherwise, returns -1.  */
964 int
965 varobj_get_thread_id (struct varobj *var)
966 {
967   if (var->root->valid_block && var->root->thread_id > 0)
968     return var->root->thread_id;
969   else
970     return -1;
971 }
972
973 void
974 varobj_set_frozen (struct varobj *var, int frozen)
975 {
976   /* When a variable is unfrozen, we don't fetch its value.
977      The 'not_fetched' flag remains set, so next -var-update
978      won't complain.
979
980      We don't fetch the value, because for structures the client
981      should do -var-update anyway.  It would be bad to have different
982      client-size logic for structure and other types.  */
983   var->frozen = frozen;
984 }
985
986 int
987 varobj_get_frozen (struct varobj *var)
988 {
989   return var->frozen;
990 }
991
992 /* A helper function that restricts a range to what is actually
993    available in a VEC.  This follows the usual rules for the meaning
994    of FROM and TO -- if either is negative, the entire range is
995    used.  */
996
997 static void
998 restrict_range (VEC (varobj_p) *children, int *from, int *to)
999 {
1000   if (*from < 0 || *to < 0)
1001     {
1002       *from = 0;
1003       *to = VEC_length (varobj_p, children);
1004     }
1005   else
1006     {
1007       if (*from > VEC_length (varobj_p, children))
1008         *from = VEC_length (varobj_p, children);
1009       if (*to > VEC_length (varobj_p, children))
1010         *to = VEC_length (varobj_p, children);
1011       if (*from > *to)
1012         *from = *to;
1013     }
1014 }
1015
1016 #if HAVE_PYTHON
1017
1018 /* A helper for update_dynamic_varobj_children that installs a new
1019    child when needed.  */
1020
1021 static void
1022 install_dynamic_child (struct varobj *var,
1023                        VEC (varobj_p) **changed,
1024                        VEC (varobj_p) **type_changed,
1025                        VEC (varobj_p) **new,
1026                        VEC (varobj_p) **unchanged,
1027                        int *cchanged,
1028                        int index,
1029                        const char *name,
1030                        struct value *value)
1031 {
1032   if (VEC_length (varobj_p, var->children) < index + 1)
1033     {
1034       /* There's no child yet.  */
1035       struct varobj *child = varobj_add_child (var, name, value);
1036
1037       if (new)
1038         {
1039           VEC_safe_push (varobj_p, *new, child);
1040           *cchanged = 1;
1041         }
1042     }
1043   else 
1044     {
1045       varobj_p existing = VEC_index (varobj_p, var->children, index);
1046
1047       int type_updated = update_type_if_necessary (existing, value);
1048       if (type_updated)
1049         {
1050           if (type_changed)
1051             VEC_safe_push (varobj_p, *type_changed, existing);
1052         }
1053       if (install_new_value (existing, value, 0))
1054         {
1055           if (!type_updated && changed)
1056             VEC_safe_push (varobj_p, *changed, existing);
1057         }
1058       else if (!type_updated && unchanged)
1059         VEC_safe_push (varobj_p, *unchanged, existing);
1060     }
1061 }
1062
1063 static int
1064 dynamic_varobj_has_child_method (struct varobj *var)
1065 {
1066   struct cleanup *back_to;
1067   PyObject *printer = var->pretty_printer;
1068   int result;
1069
1070   back_to = varobj_ensure_python_env (var);
1071   result = PyObject_HasAttr (printer, gdbpy_children_cst);
1072   do_cleanups (back_to);
1073   return result;
1074 }
1075
1076 #endif
1077
1078 static int
1079 update_dynamic_varobj_children (struct varobj *var,
1080                                 VEC (varobj_p) **changed,
1081                                 VEC (varobj_p) **type_changed,
1082                                 VEC (varobj_p) **new,
1083                                 VEC (varobj_p) **unchanged,
1084                                 int *cchanged,
1085                                 int update_children,
1086                                 int from,
1087                                 int to)
1088 {
1089 #if HAVE_PYTHON
1090   struct cleanup *back_to;
1091   PyObject *children;
1092   int i;
1093   PyObject *printer = var->pretty_printer;
1094
1095   back_to = varobj_ensure_python_env (var);
1096
1097   *cchanged = 0;
1098   if (!PyObject_HasAttr (printer, gdbpy_children_cst))
1099     {
1100       do_cleanups (back_to);
1101       return 0;
1102     }
1103
1104   if (update_children || !var->child_iter)
1105     {
1106       children = PyObject_CallMethodObjArgs (printer, gdbpy_children_cst,
1107                                              NULL);
1108
1109       if (!children)
1110         {
1111           gdbpy_print_stack ();
1112           error (_("Null value returned for children"));
1113         }
1114
1115       make_cleanup_py_decref (children);
1116
1117       Py_XDECREF (var->child_iter);
1118       var->child_iter = PyObject_GetIter (children);
1119       if (!var->child_iter)
1120         {
1121           gdbpy_print_stack ();
1122           error (_("Could not get children iterator"));
1123         }
1124
1125       Py_XDECREF (var->saved_item);
1126       var->saved_item = NULL;
1127
1128       i = 0;
1129     }
1130   else
1131     i = VEC_length (varobj_p, var->children);
1132
1133   /* We ask for one extra child, so that MI can report whether there
1134      are more children.  */
1135   for (; to < 0 || i < to + 1; ++i)
1136     {
1137       PyObject *item;
1138       int force_done = 0;
1139
1140       /* See if there was a leftover from last time.  */
1141       if (var->saved_item)
1142         {
1143           item = var->saved_item;
1144           var->saved_item = NULL;
1145         }
1146       else
1147         item = PyIter_Next (var->child_iter);
1148
1149       if (!item)
1150         {
1151           /* Normal end of iteration.  */
1152           if (!PyErr_Occurred ())
1153             break;
1154
1155           /* If we got a memory error, just use the text as the
1156              item.  */
1157           if (PyErr_ExceptionMatches (gdbpy_gdb_memory_error))
1158             {
1159               PyObject *type, *value, *trace;
1160               char *name_str, *value_str;
1161
1162               PyErr_Fetch (&type, &value, &trace);
1163               value_str = gdbpy_exception_to_string (type, value);
1164               Py_XDECREF (type);
1165               Py_XDECREF (value);
1166               Py_XDECREF (trace);
1167               if (!value_str)
1168                 {
1169                   gdbpy_print_stack ();
1170                   break;
1171                 }
1172
1173               name_str = xstrprintf ("<error at %d>", i);
1174               item = Py_BuildValue ("(ss)", name_str, value_str);
1175               xfree (name_str);
1176               xfree (value_str);
1177               if (!item)
1178                 {
1179                   gdbpy_print_stack ();
1180                   break;
1181                 }
1182
1183               force_done = 1;
1184             }
1185           else
1186             {
1187               /* Any other kind of error.  */
1188               gdbpy_print_stack ();
1189               break;
1190             }
1191         }
1192
1193       /* We don't want to push the extra child on any report list.  */
1194       if (to < 0 || i < to)
1195         {
1196           PyObject *py_v;
1197           const char *name;
1198           struct value *v;
1199           struct cleanup *inner;
1200           int can_mention = from < 0 || i >= from;
1201
1202           inner = make_cleanup_py_decref (item);
1203
1204           if (!PyArg_ParseTuple (item, "sO", &name, &py_v))
1205             {
1206               gdbpy_print_stack ();
1207               error (_("Invalid item from the child list"));
1208             }
1209
1210           v = convert_value_from_python (py_v);
1211           if (v == NULL)
1212             gdbpy_print_stack ();
1213           install_dynamic_child (var, can_mention ? changed : NULL,
1214                                  can_mention ? type_changed : NULL,
1215                                  can_mention ? new : NULL,
1216                                  can_mention ? unchanged : NULL,
1217                                  can_mention ? cchanged : NULL, i, name, v);
1218           do_cleanups (inner);
1219         }
1220       else
1221         {
1222           Py_XDECREF (var->saved_item);
1223           var->saved_item = item;
1224
1225           /* We want to truncate the child list just before this
1226              element.  */
1227           break;
1228         }
1229
1230       if (force_done)
1231         break;
1232     }
1233
1234   if (i < VEC_length (varobj_p, var->children))
1235     {
1236       int j;
1237
1238       *cchanged = 1;
1239       for (j = i; j < VEC_length (varobj_p, var->children); ++j)
1240         varobj_delete (VEC_index (varobj_p, var->children, j), NULL, 0);
1241       VEC_truncate (varobj_p, var->children, i);
1242     }
1243
1244   /* If there are fewer children than requested, note that the list of
1245      children changed.  */
1246   if (to >= 0 && VEC_length (varobj_p, var->children) < to)
1247     *cchanged = 1;
1248
1249   var->num_children = VEC_length (varobj_p, var->children);
1250  
1251   do_cleanups (back_to);
1252
1253   return 1;
1254 #else
1255   gdb_assert (0 && "should never be called if Python is not enabled");
1256 #endif
1257 }
1258
1259 int
1260 varobj_get_num_children (struct varobj *var)
1261 {
1262   if (var->num_children == -1)
1263     {
1264       if (var->pretty_printer)
1265         {
1266           int dummy;
1267
1268           /* If we have a dynamic varobj, don't report -1 children.
1269              So, try to fetch some children first.  */
1270           update_dynamic_varobj_children (var, NULL, NULL, NULL, NULL, &dummy,
1271                                           0, 0, 0);
1272         }
1273       else
1274         var->num_children = number_of_children (var);
1275     }
1276
1277   return var->num_children >= 0 ? var->num_children : 0;
1278 }
1279
1280 /* Creates a list of the immediate children of a variable object;
1281    the return code is the number of such children or -1 on error.  */
1282
1283 VEC (varobj_p)*
1284 varobj_list_children (struct varobj *var, int *from, int *to)
1285 {
1286   char *name;
1287   int i, children_changed;
1288
1289   var->children_requested = 1;
1290
1291   if (var->pretty_printer)
1292     {
1293       /* This, in theory, can result in the number of children changing without
1294          frontend noticing.  But well, calling -var-list-children on the same
1295          varobj twice is not something a sane frontend would do.  */
1296       update_dynamic_varobj_children (var, NULL, NULL, NULL, NULL,
1297                                       &children_changed, 0, 0, *to);
1298       restrict_range (var->children, from, to);
1299       return var->children;
1300     }
1301
1302   if (var->num_children == -1)
1303     var->num_children = number_of_children (var);
1304
1305   /* If that failed, give up.  */
1306   if (var->num_children == -1)
1307     return var->children;
1308
1309   /* If we're called when the list of children is not yet initialized,
1310      allocate enough elements in it.  */
1311   while (VEC_length (varobj_p, var->children) < var->num_children)
1312     VEC_safe_push (varobj_p, var->children, NULL);
1313
1314   for (i = 0; i < var->num_children; i++)
1315     {
1316       varobj_p existing = VEC_index (varobj_p, var->children, i);
1317
1318       if (existing == NULL)
1319         {
1320           /* Either it's the first call to varobj_list_children for
1321              this variable object, and the child was never created,
1322              or it was explicitly deleted by the client.  */
1323           name = name_of_child (var, i);
1324           existing = create_child (var, i, name);
1325           VEC_replace (varobj_p, var->children, i, existing);
1326         }
1327     }
1328
1329   restrict_range (var->children, from, to);
1330   return var->children;
1331 }
1332
1333 #if HAVE_PYTHON
1334
1335 static struct varobj *
1336 varobj_add_child (struct varobj *var, const char *name, struct value *value)
1337 {
1338   varobj_p v = create_child_with_value (var, 
1339                                         VEC_length (varobj_p, var->children), 
1340                                         name, value);
1341
1342   VEC_safe_push (varobj_p, var->children, v);
1343   return v;
1344 }
1345
1346 #endif /* HAVE_PYTHON */
1347
1348 /* Obtain the type of an object Variable as a string similar to the one gdb
1349    prints on the console.  */
1350
1351 char *
1352 varobj_get_type (struct varobj *var)
1353 {
1354   /* For the "fake" variables, do not return a type.  (It's type is
1355      NULL, too.)
1356      Do not return a type for invalid variables as well.  */
1357   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var) || !var->root->is_valid)
1358     return NULL;
1359
1360   return type_to_string (var->type);
1361 }
1362
1363 /* Obtain the type of an object variable.  */
1364
1365 struct type *
1366 varobj_get_gdb_type (struct varobj *var)
1367 {
1368   return var->type;
1369 }
1370
1371 /* Is VAR a path expression parent, i.e., can it be used to construct
1372    a valid path expression?  */
1373
1374 static int
1375 is_path_expr_parent (struct varobj *var)
1376 {
1377   struct type *type;
1378
1379   /* "Fake" children are not path_expr parents.  */
1380   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
1381     return 0;
1382
1383   type = get_value_type (var);
1384
1385   /* Anonymous unions and structs are also not path_expr parents.  */
1386   return !((TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
1387             || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION)
1388            && TYPE_NAME (type) == NULL);
1389 }
1390
1391 /* Return the path expression parent for VAR.  */
1392
1393 static struct varobj *
1394 get_path_expr_parent (struct varobj *var)
1395 {
1396   struct varobj *parent = var;
1397
1398   while (!is_root_p (parent) && !is_path_expr_parent (parent))
1399     parent = parent->parent;
1400
1401   return parent;
1402 }
1403
1404 /* Return a pointer to the full rooted expression of varobj VAR.
1405    If it has not been computed yet, compute it.  */
1406 char *
1407 varobj_get_path_expr (struct varobj *var)
1408 {
1409   if (var->path_expr != NULL)
1410     return var->path_expr;
1411   else 
1412     {
1413       /* For root varobjs, we initialize path_expr
1414          when creating varobj, so here it should be
1415          child varobj.  */
1416       gdb_assert (!is_root_p (var));
1417       return (*var->root->lang->path_expr_of_child) (var);
1418     }
1419 }
1420
1421 enum varobj_languages
1422 varobj_get_language (struct varobj *var)
1423 {
1424   return variable_language (var);
1425 }
1426
1427 int
1428 varobj_get_attributes (struct varobj *var)
1429 {
1430   int attributes = 0;
1431
1432   if (varobj_editable_p (var))
1433     /* FIXME: define masks for attributes.  */
1434     attributes |= 0x00000001;   /* Editable */
1435
1436   return attributes;
1437 }
1438
1439 int
1440 varobj_pretty_printed_p (struct varobj *var)
1441 {
1442   return var->pretty_printer != NULL;
1443 }
1444
1445 char *
1446 varobj_get_formatted_value (struct varobj *var,
1447                             enum varobj_display_formats format)
1448 {
1449   return my_value_of_variable (var, format);
1450 }
1451
1452 char *
1453 varobj_get_value (struct varobj *var)
1454 {
1455   return my_value_of_variable (var, var->format);
1456 }
1457
1458 /* Set the value of an object variable (if it is editable) to the
1459    value of the given expression.  */
1460 /* Note: Invokes functions that can call error().  */
1461
1462 int
1463 varobj_set_value (struct varobj *var, char *expression)
1464 {
1465   struct value *val = NULL; /* Initialize to keep gcc happy.  */
1466   /* The argument "expression" contains the variable's new value.
1467      We need to first construct a legal expression for this -- ugh!  */
1468   /* Does this cover all the bases?  */
1469   struct expression *exp;
1470   struct value *value = NULL; /* Initialize to keep gcc happy.  */
1471   int saved_input_radix = input_radix;
1472   char *s = expression;
1473   volatile struct gdb_exception except;
1474
1475   gdb_assert (varobj_editable_p (var));
1476
1477   input_radix = 10;             /* ALWAYS reset to decimal temporarily.  */
1478   exp = parse_exp_1 (&s, 0, 0, 0);
1479   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1480     {
1481       value = evaluate_expression (exp);
1482     }
1483
1484   if (except.reason < 0)
1485     {
1486       /* We cannot proceed without a valid expression.  */
1487       xfree (exp);
1488       return 0;
1489     }
1490
1491   /* All types that are editable must also be changeable.  */
1492   gdb_assert (varobj_value_is_changeable_p (var));
1493
1494   /* The value of a changeable variable object must not be lazy.  */
1495   gdb_assert (!value_lazy (var->value));
1496
1497   /* Need to coerce the input.  We want to check if the
1498      value of the variable object will be different
1499      after assignment, and the first thing value_assign
1500      does is coerce the input.
1501      For example, if we are assigning an array to a pointer variable we
1502      should compare the pointer with the array's address, not with the
1503      array's content.  */
1504   value = coerce_array (value);
1505
1506   /* The new value may be lazy.  value_assign, or
1507      rather value_contents, will take care of this.  */
1508   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1509     {
1510       val = value_assign (var->value, value);
1511     }
1512
1513   if (except.reason < 0)
1514     return 0;
1515
1516   /* If the value has changed, record it, so that next -var-update can
1517      report this change.  If a variable had a value of '1', we've set it
1518      to '333' and then set again to '1', when -var-update will report this
1519      variable as changed -- because the first assignment has set the
1520      'updated' flag.  There's no need to optimize that, because return value
1521      of -var-update should be considered an approximation.  */
1522   var->updated = install_new_value (var, val, 0 /* Compare values.  */);
1523   input_radix = saved_input_radix;
1524   return 1;
1525 }
1526
1527 #if HAVE_PYTHON
1528
1529 /* A helper function to install a constructor function and visualizer
1530    in a varobj.  */
1531
1532 static void
1533 install_visualizer (struct varobj *var, PyObject *constructor,
1534                     PyObject *visualizer)
1535 {
1536   Py_XDECREF (var->constructor);
1537   var->constructor = constructor;
1538
1539   Py_XDECREF (var->pretty_printer);
1540   var->pretty_printer = visualizer;
1541
1542   Py_XDECREF (var->child_iter);
1543   var->child_iter = NULL;
1544 }
1545
1546 /* Install the default visualizer for VAR.  */
1547
1548 static void
1549 install_default_visualizer (struct varobj *var)
1550 {
1551   /* Do not install a visualizer on a CPLUS_FAKE_CHILD.  */
1552   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
1553     return;
1554
1555   if (pretty_printing)
1556     {
1557       PyObject *pretty_printer = NULL;
1558
1559       if (var->value)
1560         {
1561           pretty_printer = gdbpy_get_varobj_pretty_printer (var->value);
1562           if (! pretty_printer)
1563             {
1564               gdbpy_print_stack ();
1565               error (_("Cannot instantiate printer for default visualizer"));
1566             }
1567         }
1568       
1569       if (pretty_printer == Py_None)
1570         {
1571           Py_DECREF (pretty_printer);
1572           pretty_printer = NULL;
1573         }
1574   
1575       install_visualizer (var, NULL, pretty_printer);
1576     }
1577 }
1578
1579 /* Instantiate and install a visualizer for VAR using CONSTRUCTOR to
1580    make a new object.  */
1581
1582 static void
1583 construct_visualizer (struct varobj *var, PyObject *constructor)
1584 {
1585   PyObject *pretty_printer;
1586
1587   /* Do not install a visualizer on a CPLUS_FAKE_CHILD.  */
1588   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
1589     return;
1590
1591   Py_INCREF (constructor);
1592   if (constructor == Py_None)
1593     pretty_printer = NULL;
1594   else
1595     {
1596       pretty_printer = instantiate_pretty_printer (constructor, var->value);
1597       if (! pretty_printer)
1598         {
1599           gdbpy_print_stack ();
1600           Py_DECREF (constructor);
1601           constructor = Py_None;
1602           Py_INCREF (constructor);
1603         }
1604
1605       if (pretty_printer == Py_None)
1606         {
1607           Py_DECREF (pretty_printer);
1608           pretty_printer = NULL;
1609         }
1610     }
1611
1612   install_visualizer (var, constructor, pretty_printer);
1613 }
1614
1615 #endif /* HAVE_PYTHON */
1616
1617 /* A helper function for install_new_value.  This creates and installs
1618    a visualizer for VAR, if appropriate.  */
1619
1620 static void
1621 install_new_value_visualizer (struct varobj *var)
1622 {
1623 #if HAVE_PYTHON
1624   /* If the constructor is None, then we want the raw value.  If VAR
1625      does not have a value, just skip this.  */
1626   if (var->constructor != Py_None && var->value)
1627     {
1628       struct cleanup *cleanup;
1629
1630       cleanup = varobj_ensure_python_env (var);
1631
1632       if (!var->constructor)
1633         install_default_visualizer (var);
1634       else
1635         construct_visualizer (var, var->constructor);
1636
1637       do_cleanups (cleanup);
1638     }
1639 #else
1640   /* Do nothing.  */
1641 #endif
1642 }
1643
1644 /* When using RTTI to determine variable type it may be changed in runtime when
1645    the variable value is changed.  This function checks whether type of varobj
1646    VAR will change when a new value NEW_VALUE is assigned and if it is so
1647    updates the type of VAR.  */
1648
1649 static int
1650 update_type_if_necessary (struct varobj *var, struct value *new_value)
1651 {
1652   if (new_value)
1653     {
1654       struct value_print_options opts;
1655
1656       get_user_print_options (&opts);
1657       if (opts.objectprint)
1658         {
1659           struct type *new_type;
1660           char *curr_type_str, *new_type_str;
1661
1662           new_type = value_actual_type (new_value, 0, 0);
1663           new_type_str = type_to_string (new_type);
1664           curr_type_str = varobj_get_type (var);
1665           if (strcmp (curr_type_str, new_type_str) != 0)
1666             {
1667               var->type = new_type;
1668
1669               /* This information may be not valid for a new type.  */
1670               varobj_delete (var, NULL, 1);
1671               VEC_free (varobj_p, var->children);
1672               var->num_children = -1;
1673               return 1;
1674             }
1675         }
1676     }
1677
1678   return 0;
1679 }
1680
1681 /* Assign a new value to a variable object.  If INITIAL is non-zero,
1682    this is the first assignement after the variable object was just
1683    created, or changed type.  In that case, just assign the value 
1684    and return 0.
1685    Otherwise, assign the new value, and return 1 if the value is
1686    different from the current one, 0 otherwise.  The comparison is
1687    done on textual representation of value.  Therefore, some types
1688    need not be compared.  E.g.  for structures the reported value is
1689    always "{...}", so no comparison is necessary here.  If the old
1690    value was NULL and new one is not, or vice versa, we always return 1.
1691
1692    The VALUE parameter should not be released -- the function will
1693    take care of releasing it when needed.  */
1694 static int
1695 install_new_value (struct varobj *var, struct value *value, int initial)
1696
1697   int changeable;
1698   int need_to_fetch;
1699   int changed = 0;
1700   int intentionally_not_fetched = 0;
1701   char *print_value = NULL;
1702
1703   /* We need to know the varobj's type to decide if the value should
1704      be fetched or not.  C++ fake children (public/protected/private)
1705      don't have a type.  */
1706   gdb_assert (var->type || CPLUS_FAKE_CHILD (var));
1707   changeable = varobj_value_is_changeable_p (var);
1708
1709   /* If the type has custom visualizer, we consider it to be always
1710      changeable.  FIXME: need to make sure this behaviour will not
1711      mess up read-sensitive values.  */
1712   if (var->pretty_printer)
1713     changeable = 1;
1714
1715   need_to_fetch = changeable;
1716
1717   /* We are not interested in the address of references, and given
1718      that in C++ a reference is not rebindable, it cannot
1719      meaningfully change.  So, get hold of the real value.  */
1720   if (value)
1721     value = coerce_ref (value);
1722
1723   if (var->type && TYPE_CODE (var->type) == TYPE_CODE_UNION)
1724     /* For unions, we need to fetch the value implicitly because
1725        of implementation of union member fetch.  When gdb
1726        creates a value for a field and the value of the enclosing
1727        structure is not lazy,  it immediately copies the necessary
1728        bytes from the enclosing values.  If the enclosing value is
1729        lazy, the call to value_fetch_lazy on the field will read
1730        the data from memory.  For unions, that means we'll read the
1731        same memory more than once, which is not desirable.  So
1732        fetch now.  */
1733     need_to_fetch = 1;
1734
1735   /* The new value might be lazy.  If the type is changeable,
1736      that is we'll be comparing values of this type, fetch the
1737      value now.  Otherwise, on the next update the old value
1738      will be lazy, which means we've lost that old value.  */
1739   if (need_to_fetch && value && value_lazy (value))
1740     {
1741       struct varobj *parent = var->parent;
1742       int frozen = var->frozen;
1743
1744       for (; !frozen && parent; parent = parent->parent)
1745         frozen |= parent->frozen;
1746
1747       if (frozen && initial)
1748         {
1749           /* For variables that are frozen, or are children of frozen
1750              variables, we don't do fetch on initial assignment.
1751              For non-initial assignemnt we do the fetch, since it means we're
1752              explicitly asked to compare the new value with the old one.  */
1753           intentionally_not_fetched = 1;
1754         }
1755       else
1756         {
1757           volatile struct gdb_exception except;
1758
1759           TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
1760             {
1761               value_fetch_lazy (value);
1762             }
1763
1764           if (except.reason < 0)
1765             {
1766               /* Set the value to NULL, so that for the next -var-update,
1767                  we don't try to compare the new value with this value,
1768                  that we couldn't even read.  */
1769               value = NULL;
1770             }
1771         }
1772     }
1773
1774   /* Get a reference now, before possibly passing it to any Python
1775      code that might release it.  */
1776   if (value != NULL)
1777     value_incref (value);
1778
1779   /* Below, we'll be comparing string rendering of old and new
1780      values.  Don't get string rendering if the value is
1781      lazy -- if it is, the code above has decided that the value
1782      should not be fetched.  */
1783   if (value && !value_lazy (value) && !var->pretty_printer)
1784     print_value = value_get_print_value (value, var->format, var);
1785
1786   /* If the type is changeable, compare the old and the new values.
1787      If this is the initial assignment, we don't have any old value
1788      to compare with.  */
1789   if (!initial && changeable)
1790     {
1791       /* If the value of the varobj was changed by -var-set-value,
1792          then the value in the varobj and in the target is the same.
1793          However, that value is different from the value that the
1794          varobj had after the previous -var-update.  So need to the
1795          varobj as changed.  */
1796       if (var->updated)
1797         {
1798           changed = 1;
1799         }
1800       else if (! var->pretty_printer)
1801         {
1802           /* Try to compare the values.  That requires that both
1803              values are non-lazy.  */
1804           if (var->not_fetched && value_lazy (var->value))
1805             {
1806               /* This is a frozen varobj and the value was never read.
1807                  Presumably, UI shows some "never read" indicator.
1808                  Now that we've fetched the real value, we need to report
1809                  this varobj as changed so that UI can show the real
1810                  value.  */
1811               changed = 1;
1812             }
1813           else  if (var->value == NULL && value == NULL)
1814             /* Equal.  */
1815             ;
1816           else if (var->value == NULL || value == NULL)
1817             {
1818               changed = 1;
1819             }
1820           else
1821             {
1822               gdb_assert (!value_lazy (var->value));
1823               gdb_assert (!value_lazy (value));
1824
1825               gdb_assert (var->print_value != NULL && print_value != NULL);
1826               if (strcmp (var->print_value, print_value) != 0)
1827                 changed = 1;
1828             }
1829         }
1830     }
1831
1832   if (!initial && !changeable)
1833     {
1834       /* For values that are not changeable, we don't compare the values.
1835          However, we want to notice if a value was not NULL and now is NULL,
1836          or vise versa, so that we report when top-level varobjs come in scope
1837          and leave the scope.  */
1838       changed = (var->value != NULL) != (value != NULL);
1839     }
1840
1841   /* We must always keep the new value, since children depend on it.  */
1842   if (var->value != NULL && var->value != value)
1843     value_free (var->value);
1844   var->value = value;
1845   if (value && value_lazy (value) && intentionally_not_fetched)
1846     var->not_fetched = 1;
1847   else
1848     var->not_fetched = 0;
1849   var->updated = 0;
1850
1851   install_new_value_visualizer (var);
1852
1853   /* If we installed a pretty-printer, re-compare the printed version
1854      to see if the variable changed.  */
1855   if (var->pretty_printer)
1856     {
1857       xfree (print_value);
1858       print_value = value_get_print_value (var->value, var->format, var);
1859       if ((var->print_value == NULL && print_value != NULL)
1860           || (var->print_value != NULL && print_value == NULL)
1861           || (var->print_value != NULL && print_value != NULL
1862               && strcmp (var->print_value, print_value) != 0))
1863         changed = 1;
1864     }
1865   if (var->print_value)
1866     xfree (var->print_value);
1867   var->print_value = print_value;
1868
1869   gdb_assert (!var->value || value_type (var->value));
1870
1871   return changed;
1872 }
1873
1874 /* Return the requested range for a varobj.  VAR is the varobj.  FROM
1875    and TO are out parameters; *FROM and *TO will be set to the
1876    selected sub-range of VAR.  If no range was selected using
1877    -var-set-update-range, then both will be -1.  */
1878 void
1879 varobj_get_child_range (struct varobj *var, int *from, int *to)
1880 {
1881   *from = var->from;
1882   *to = var->to;
1883 }
1884
1885 /* Set the selected sub-range of children of VAR to start at index
1886    FROM and end at index TO.  If either FROM or TO is less than zero,
1887    this is interpreted as a request for all children.  */
1888 void
1889 varobj_set_child_range (struct varobj *var, int from, int to)
1890 {
1891   var->from = from;
1892   var->to = to;
1893 }
1894
1895 void 
1896 varobj_set_visualizer (struct varobj *var, const char *visualizer)
1897 {
1898 #if HAVE_PYTHON
1899   PyObject *mainmod, *globals, *constructor;
1900   struct cleanup *back_to;
1901
1902   back_to = varobj_ensure_python_env (var);
1903
1904   mainmod = PyImport_AddModule ("__main__");
1905   globals = PyModule_GetDict (mainmod);
1906   Py_INCREF (globals);
1907   make_cleanup_py_decref (globals);
1908
1909   constructor = PyRun_String (visualizer, Py_eval_input, globals, globals);
1910
1911   if (! constructor)
1912     {
1913       gdbpy_print_stack ();
1914       error (_("Could not evaluate visualizer expression: %s"), visualizer);
1915     }
1916
1917   construct_visualizer (var, constructor);
1918   Py_XDECREF (constructor);
1919
1920   /* If there are any children now, wipe them.  */
1921   varobj_delete (var, NULL, 1 /* children only */);
1922   var->num_children = -1;
1923
1924   do_cleanups (back_to);
1925 #else
1926   error (_("Python support required"));
1927 #endif
1928 }
1929
1930 /* If NEW_VALUE is the new value of the given varobj (var), return
1931    non-zero if var has mutated.  In other words, if the type of
1932    the new value is different from the type of the varobj's old
1933    value.
1934
1935    NEW_VALUE may be NULL, if the varobj is now out of scope.  */
1936
1937 static int
1938 varobj_value_has_mutated (struct varobj *var, struct value *new_value,
1939                           struct type *new_type)
1940 {
1941   /* If we haven't previously computed the number of children in var,
1942      it does not matter from the front-end's perspective whether
1943      the type has mutated or not.  For all intents and purposes,
1944      it has not mutated.  */
1945   if (var->num_children < 0)
1946     return 0;
1947
1948   if (var->root->lang->value_has_mutated)
1949     return var->root->lang->value_has_mutated (var, new_value, new_type);
1950   else
1951     return 0;
1952 }
1953
1954 /* Update the values for a variable and its children.  This is a
1955    two-pronged attack.  First, re-parse the value for the root's
1956    expression to see if it's changed.  Then go all the way
1957    through its children, reconstructing them and noting if they've
1958    changed.
1959
1960    The EXPLICIT parameter specifies if this call is result
1961    of MI request to update this specific variable, or 
1962    result of implicit -var-update *.  For implicit request, we don't
1963    update frozen variables.
1964
1965    NOTE: This function may delete the caller's varobj.  If it
1966    returns TYPE_CHANGED, then it has done this and VARP will be modified
1967    to point to the new varobj.  */
1968
1969 VEC(varobj_update_result) *
1970 varobj_update (struct varobj **varp, int explicit)
1971 {
1972   int changed = 0;
1973   int type_changed = 0;
1974   int i;
1975   struct value *new;
1976   VEC (varobj_update_result) *stack = NULL;
1977   VEC (varobj_update_result) *result = NULL;
1978
1979   /* Frozen means frozen -- we don't check for any change in
1980      this varobj, including its going out of scope, or
1981      changing type.  One use case for frozen varobjs is
1982      retaining previously evaluated expressions, and we don't
1983      want them to be reevaluated at all.  */
1984   if (!explicit && (*varp)->frozen)
1985     return result;
1986
1987   if (!(*varp)->root->is_valid)
1988     {
1989       varobj_update_result r = {0};
1990
1991       r.varobj = *varp;
1992       r.status = VAROBJ_INVALID;
1993       VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1994       return result;
1995     }
1996
1997   if ((*varp)->root->rootvar == *varp)
1998     {
1999       varobj_update_result r = {0};
2000
2001       r.varobj = *varp;
2002       r.status = VAROBJ_IN_SCOPE;
2003
2004       /* Update the root variable.  value_of_root can return NULL
2005          if the variable is no longer around, i.e. we stepped out of
2006          the frame in which a local existed.  We are letting the 
2007          value_of_root variable dispose of the varobj if the type
2008          has changed.  */
2009       new = value_of_root (varp, &type_changed);
2010       if (update_type_if_necessary(*varp, new))
2011           type_changed = 1;
2012       r.varobj = *varp;
2013       r.type_changed = type_changed;
2014       if (install_new_value ((*varp), new, type_changed))
2015         r.changed = 1;
2016       
2017       if (new == NULL)
2018         r.status = VAROBJ_NOT_IN_SCOPE;
2019       r.value_installed = 1;
2020
2021       if (r.status == VAROBJ_NOT_IN_SCOPE)
2022         {
2023           if (r.type_changed || r.changed)
2024             VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
2025           return result;
2026         }
2027             
2028       VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
2029     }
2030   else
2031     {
2032       varobj_update_result r = {0};
2033
2034       r.varobj = *varp;
2035       VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
2036     }
2037
2038   /* Walk through the children, reconstructing them all.  */
2039   while (!VEC_empty (varobj_update_result, stack))
2040     {
2041       varobj_update_result r = *(VEC_last (varobj_update_result, stack));
2042       struct varobj *v = r.varobj;
2043
2044       VEC_pop (varobj_update_result, stack);
2045
2046       /* Update this variable, unless it's a root, which is already
2047          updated.  */
2048       if (!r.value_installed)
2049         {
2050           struct type *new_type;
2051
2052           new = value_of_child (v->parent, v->index);
2053           if (update_type_if_necessary(v, new))
2054             r.type_changed = 1;
2055           if (new)
2056             new_type = value_type (new);
2057           else
2058             new_type = v->root->lang->type_of_child (v->parent, v->index);
2059
2060           if (varobj_value_has_mutated (v, new, new_type))
2061             {
2062               /* The children are no longer valid; delete them now.
2063                  Report the fact that its type changed as well.  */
2064               varobj_delete (v, NULL, 1 /* only_children */);
2065               v->num_children = -1;
2066               v->to = -1;
2067               v->from = -1;
2068               v->type = new_type;
2069               r.type_changed = 1;
2070             }
2071
2072           if (install_new_value (v, new, r.type_changed))
2073             {
2074               r.changed = 1;
2075               v->updated = 0;
2076             }
2077         }
2078
2079       /* We probably should not get children of a varobj that has a
2080          pretty-printer, but for which -var-list-children was never
2081          invoked.  */
2082       if (v->pretty_printer)
2083         {
2084           VEC (varobj_p) *changed = 0, *type_changed = 0, *unchanged = 0;
2085           VEC (varobj_p) *new = 0;
2086           int i, children_changed = 0;
2087
2088           if (v->frozen)
2089             continue;
2090
2091           if (!v->children_requested)
2092             {
2093               int dummy;
2094
2095               /* If we initially did not have potential children, but
2096                  now we do, consider the varobj as changed.
2097                  Otherwise, if children were never requested, consider
2098                  it as unchanged -- presumably, such varobj is not yet
2099                  expanded in the UI, so we need not bother getting
2100                  it.  */
2101               if (!varobj_has_more (v, 0))
2102                 {
2103                   update_dynamic_varobj_children (v, NULL, NULL, NULL, NULL,
2104                                                   &dummy, 0, 0, 0);
2105                   if (varobj_has_more (v, 0))
2106                     r.changed = 1;
2107                 }
2108
2109               if (r.changed)
2110                 VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
2111
2112               continue;
2113             }
2114
2115           /* If update_dynamic_varobj_children returns 0, then we have
2116              a non-conforming pretty-printer, so we skip it.  */
2117           if (update_dynamic_varobj_children (v, &changed, &type_changed, &new,
2118                                               &unchanged, &children_changed, 1,
2119                                               v->from, v->to))
2120             {
2121               if (children_changed || new)
2122                 {
2123                   r.children_changed = 1;
2124                   r.new = new;
2125                 }
2126               /* Push in reverse order so that the first child is
2127                  popped from the work stack first, and so will be
2128                  added to result first.  This does not affect
2129                  correctness, just "nicer".  */
2130               for (i = VEC_length (varobj_p, type_changed) - 1; i >= 0; --i)
2131                 {
2132                   varobj_p tmp = VEC_index (varobj_p, type_changed, i);
2133                   varobj_update_result r = {0};
2134
2135                   /* Type may change only if value was changed.  */
2136                   r.varobj = tmp;
2137                   r.changed = 1;
2138                   r.type_changed = 1;
2139                   r.value_installed = 1;
2140                   VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
2141                 }
2142               for (i = VEC_length (varobj_p, changed) - 1; i >= 0; --i)
2143                 {
2144                   varobj_p tmp = VEC_index (varobj_p, changed, i);
2145                   varobj_update_result r = {0};
2146
2147                   r.varobj = tmp;
2148                   r.changed = 1;
2149                   r.value_installed = 1;
2150                   VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
2151                 }
2152               for (i = VEC_length (varobj_p, unchanged) - 1; i >= 0; --i)
2153                 {
2154                   varobj_p tmp = VEC_index (varobj_p, unchanged, i);
2155
2156                   if (!tmp->frozen)
2157                     {
2158                       varobj_update_result r = {0};
2159
2160                       r.varobj = tmp;
2161                       r.value_installed = 1;
2162                       VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
2163                     }
2164                 }
2165               if (r.changed || r.children_changed)
2166                 VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
2167
2168               /* Free CHANGED, TYPE_CHANGED and UNCHANGED, but not NEW,
2169                  because NEW has been put into the result vector.  */
2170               VEC_free (varobj_p, changed);
2171               VEC_free (varobj_p, type_changed);
2172               VEC_free (varobj_p, unchanged);
2173
2174               continue;
2175             }
2176         }
2177
2178       /* Push any children.  Use reverse order so that the first
2179          child is popped from the work stack first, and so
2180          will be added to result first.  This does not
2181          affect correctness, just "nicer".  */
2182       for (i = VEC_length (varobj_p, v->children)-1; i >= 0; --i)
2183         {
2184           varobj_p c = VEC_index (varobj_p, v->children, i);
2185
2186           /* Child may be NULL if explicitly deleted by -var-delete.  */
2187           if (c != NULL && !c->frozen)
2188             {
2189               varobj_update_result r = {0};
2190
2191               r.varobj = c;
2192               VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
2193             }
2194         }
2195
2196       if (r.changed || r.type_changed)
2197         VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
2198     }
2199
2200   VEC_free (varobj_update_result, stack);
2201
2202   return result;
2203 }
2204 \f
2205
2206 /* Helper functions */
2207
2208 /*
2209  * Variable object construction/destruction
2210  */
2211
2212 static int
2213 delete_variable (struct cpstack **resultp, struct varobj *var,
2214                  int only_children_p)
2215 {
2216   int delcount = 0;
2217
2218   delete_variable_1 (resultp, &delcount, var,
2219                      only_children_p, 1 /* remove_from_parent_p */ );
2220
2221   return delcount;
2222 }
2223
2224 /* Delete the variable object VAR and its children.  */
2225 /* IMPORTANT NOTE: If we delete a variable which is a child
2226    and the parent is not removed we dump core.  It must be always
2227    initially called with remove_from_parent_p set.  */
2228 static void
2229 delete_variable_1 (struct cpstack **resultp, int *delcountp,
2230                    struct varobj *var, int only_children_p,
2231                    int remove_from_parent_p)
2232 {
2233   int i;
2234
2235   /* Delete any children of this variable, too.  */
2236   for (i = 0; i < VEC_length (varobj_p, var->children); ++i)
2237     {   
2238       varobj_p child = VEC_index (varobj_p, var->children, i);
2239
2240       if (!child)
2241         continue;
2242       if (!remove_from_parent_p)
2243         child->parent = NULL;
2244       delete_variable_1 (resultp, delcountp, child, 0, only_children_p);
2245     }
2246   VEC_free (varobj_p, var->children);
2247
2248   /* if we were called to delete only the children we are done here.  */
2249   if (only_children_p)
2250     return;
2251
2252   /* Otherwise, add it to the list of deleted ones and proceed to do so.  */
2253   /* If the name is null, this is a temporary variable, that has not
2254      yet been installed, don't report it, it belongs to the caller...  */
2255   if (var->obj_name != NULL)
2256     {
2257       cppush (resultp, xstrdup (var->obj_name));
2258       *delcountp = *delcountp + 1;
2259     }
2260
2261   /* If this variable has a parent, remove it from its parent's list.  */
2262   /* OPTIMIZATION: if the parent of this variable is also being deleted, 
2263      (as indicated by remove_from_parent_p) we don't bother doing an
2264      expensive list search to find the element to remove when we are
2265      discarding the list afterwards.  */
2266   if ((remove_from_parent_p) && (var->parent != NULL))
2267     {
2268       VEC_replace (varobj_p, var->parent->children, var->index, NULL);
2269     }
2270
2271   if (var->obj_name != NULL)
2272     uninstall_variable (var);
2273
2274   /* Free memory associated with this variable.  */
2275   free_variable (var);
2276 }
2277
2278 /* Install the given variable VAR with the object name VAR->OBJ_NAME.  */
2279 static int
2280 install_variable (struct varobj *var)
2281 {
2282   struct vlist *cv;
2283   struct vlist *newvl;
2284   const char *chp;
2285   unsigned int index = 0;
2286   unsigned int i = 1;
2287
2288   for (chp = var->obj_name; *chp; chp++)
2289     {
2290       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
2291     }
2292
2293   cv = *(varobj_table + index);
2294   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, var->obj_name) != 0))
2295     cv = cv->next;
2296
2297   if (cv != NULL)
2298     error (_("Duplicate variable object name"));
2299
2300   /* Add varobj to hash table.  */
2301   newvl = xmalloc (sizeof (struct vlist));
2302   newvl->next = *(varobj_table + index);
2303   newvl->var = var;
2304   *(varobj_table + index) = newvl;
2305
2306   /* If root, add varobj to root list.  */
2307   if (is_root_p (var))
2308     {
2309       /* Add to list of root variables.  */
2310       if (rootlist == NULL)
2311         var->root->next = NULL;
2312       else
2313         var->root->next = rootlist;
2314       rootlist = var->root;
2315     }
2316
2317   return 1;                     /* OK */
2318 }
2319
2320 /* Unistall the object VAR.  */
2321 static void
2322 uninstall_variable (struct varobj *var)
2323 {
2324   struct vlist *cv;
2325   struct vlist *prev;
2326   struct varobj_root *cr;
2327   struct varobj_root *prer;
2328   const char *chp;
2329   unsigned int index = 0;
2330   unsigned int i = 1;
2331
2332   /* Remove varobj from hash table.  */
2333   for (chp = var->obj_name; *chp; chp++)
2334     {
2335       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
2336     }
2337
2338   cv = *(varobj_table + index);
2339   prev = NULL;
2340   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, var->obj_name) != 0))
2341     {
2342       prev = cv;
2343       cv = cv->next;
2344     }
2345
2346   if (varobjdebug)
2347     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Deleting %s\n", var->obj_name);
2348
2349   if (cv == NULL)
2350     {
2351       warning
2352         ("Assertion failed: Could not find variable object \"%s\" to delete",
2353          var->obj_name);
2354       return;
2355     }
2356
2357   if (prev == NULL)
2358     *(varobj_table + index) = cv->next;
2359   else
2360     prev->next = cv->next;
2361
2362   xfree (cv);
2363
2364   /* If root, remove varobj from root list.  */
2365   if (is_root_p (var))
2366     {
2367       /* Remove from list of root variables.  */
2368       if (rootlist == var->root)
2369         rootlist = var->root->next;
2370       else
2371         {
2372           prer = NULL;
2373           cr = rootlist;
2374           while ((cr != NULL) && (cr->rootvar != var))
2375             {
2376               prer = cr;
2377               cr = cr->next;
2378             }
2379           if (cr == NULL)
2380             {
2381               warning (_("Assertion failed: Could not find "
2382                          "varobj \"%s\" in root list"),
2383                        var->obj_name);
2384               return;
2385             }
2386           if (prer == NULL)
2387             rootlist = NULL;
2388           else
2389             prer->next = cr->next;
2390         }
2391     }
2392
2393 }
2394
2395 /* Create and install a child of the parent of the given name.  */
2396 static struct varobj *
2397 create_child (struct varobj *parent, int index, char *name)
2398 {
2399   return create_child_with_value (parent, index, name, 
2400                                   value_of_child (parent, index));
2401 }
2402
2403 /* Does CHILD represent a child with no name?  This happens when
2404    the child is an anonmous struct or union and it has no field name
2405    in its parent variable.
2406
2407    This has already been determined by *_describe_child. The easiest
2408    thing to do is to compare the child's name with ANONYMOUS_*_NAME.  */
2409
2410 static int
2411 is_anonymous_child (struct varobj *child)
2412 {
2413   return (strcmp (child->name, ANONYMOUS_STRUCT_NAME) == 0
2414           || strcmp (child->name, ANONYMOUS_UNION_NAME) == 0);
2415 }
2416
2417 static struct varobj *
2418 create_child_with_value (struct varobj *parent, int index, const char *name,
2419                          struct value *value)
2420 {
2421   struct varobj *child;
2422   char *childs_name;
2423
2424   child = new_variable ();
2425
2426   /* Name is allocated by name_of_child.  */
2427   /* FIXME: xstrdup should not be here.  */
2428   child->name = xstrdup (name);
2429   child->index = index;
2430   child->parent = parent;
2431   child->root = parent->root;
2432
2433   if (is_anonymous_child (child))
2434     childs_name = xstrprintf ("%s.%d_anonymous", parent->obj_name, index);
2435   else
2436     childs_name = xstrprintf ("%s.%s", parent->obj_name, name);
2437   child->obj_name = childs_name;
2438
2439   install_variable (child);
2440
2441   /* Compute the type of the child.  Must do this before
2442      calling install_new_value.  */
2443   if (value != NULL)
2444     /* If the child had no evaluation errors, var->value
2445        will be non-NULL and contain a valid type.  */
2446     child->type = value_actual_type (value, 0, NULL);
2447   else
2448     /* Otherwise, we must compute the type.  */
2449     child->type = (*child->root->lang->type_of_child) (child->parent, 
2450                                                        child->index);
2451   install_new_value (child, value, 1);
2452
2453   return child;
2454 }
2455 \f
2456
2457 /*
2458  * Miscellaneous utility functions.
2459  */
2460
2461 /* Allocate memory and initialize a new variable.  */
2462 static struct varobj *
2463 new_variable (void)
2464 {
2465   struct varobj *var;
2466
2467   var = (struct varobj *) xmalloc (sizeof (struct varobj));
2468   var->name = NULL;
2469   var->path_expr = NULL;
2470   var->obj_name = NULL;
2471   var->index = -1;
2472   var->type = NULL;
2473   var->value = NULL;
2474   var->num_children = -1;
2475   var->parent = NULL;
2476   var->children = NULL;
2477   var->format = 0;
2478   var->root = NULL;
2479   var->updated = 0;
2480   var->print_value = NULL;
2481   var->frozen = 0;
2482   var->not_fetched = 0;
2483   var->children_requested = 0;
2484   var->from = -1;
2485   var->to = -1;
2486   var->constructor = 0;
2487   var->pretty_printer = 0;
2488   var->child_iter = 0;
2489   var->saved_item = 0;
2490
2491   return var;
2492 }
2493
2494 /* Allocate memory and initialize a new root variable.  */
2495 static struct varobj *
2496 new_root_variable (void)
2497 {
2498   struct varobj *var = new_variable ();
2499
2500   var->root = (struct varobj_root *) xmalloc (sizeof (struct varobj_root));
2501   var->root->lang = NULL;
2502   var->root->exp = NULL;
2503   var->root->valid_block = NULL;
2504   var->root->frame = null_frame_id;
2505   var->root->floating = 0;
2506   var->root->rootvar = NULL;
2507   var->root->is_valid = 1;
2508
2509   return var;
2510 }
2511
2512 /* Free any allocated memory associated with VAR.  */
2513 static void
2514 free_variable (struct varobj *var)
2515 {
2516 #if HAVE_PYTHON
2517   if (var->pretty_printer)
2518     {
2519       struct cleanup *cleanup = varobj_ensure_python_env (var);
2520       Py_XDECREF (var->constructor);
2521       Py_XDECREF (var->pretty_printer);
2522       Py_XDECREF (var->child_iter);
2523       Py_XDECREF (var->saved_item);
2524       do_cleanups (cleanup);
2525     }
2526 #endif
2527
2528   value_free (var->value);
2529
2530   /* Free the expression if this is a root variable.  */
2531   if (is_root_p (var))
2532     {
2533       xfree (var->root->exp);
2534       xfree (var->root);
2535     }
2536
2537   xfree (var->name);
2538   xfree (var->obj_name);
2539   xfree (var->print_value);
2540   xfree (var->path_expr);
2541   xfree (var);
2542 }
2543
2544 static void
2545 do_free_variable_cleanup (void *var)
2546 {
2547   free_variable (var);
2548 }
2549
2550 static struct cleanup *
2551 make_cleanup_free_variable (struct varobj *var)
2552 {
2553   return make_cleanup (do_free_variable_cleanup, var);
2554 }
2555
2556 /* This returns the type of the variable.  It also skips past typedefs
2557    to return the real type of the variable.
2558
2559    NOTE: TYPE_TARGET_TYPE should NOT be used anywhere in this file
2560    except within get_target_type and get_type.  */
2561 static struct type *
2562 get_type (struct varobj *var)
2563 {
2564   struct type *type;
2565
2566   type = var->type;
2567   if (type != NULL)
2568     type = check_typedef (type);
2569
2570   return type;
2571 }
2572
2573 /* Return the type of the value that's stored in VAR,
2574    or that would have being stored there if the
2575    value were accessible.
2576
2577    This differs from VAR->type in that VAR->type is always
2578    the true type of the expession in the source language.
2579    The return value of this function is the type we're
2580    actually storing in varobj, and using for displaying
2581    the values and for comparing previous and new values.
2582
2583    For example, top-level references are always stripped.  */
2584 static struct type *
2585 get_value_type (struct varobj *var)
2586 {
2587   struct type *type;
2588
2589   if (var->value)
2590     type = value_type (var->value);
2591   else
2592     type = var->type;
2593
2594   type = check_typedef (type);
2595
2596   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
2597     type = get_target_type (type);
2598
2599   type = check_typedef (type);
2600
2601   return type;
2602 }
2603
2604 /* This returns the target type (or NULL) of TYPE, also skipping
2605    past typedefs, just like get_type ().
2606
2607    NOTE: TYPE_TARGET_TYPE should NOT be used anywhere in this file
2608    except within get_target_type and get_type.  */
2609 static struct type *
2610 get_target_type (struct type *type)
2611 {
2612   if (type != NULL)
2613     {
2614       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2615       if (type != NULL)
2616         type = check_typedef (type);
2617     }
2618
2619   return type;
2620 }
2621
2622 /* What is the default display for this variable? We assume that
2623    everything is "natural".  Any exceptions?  */
2624 static enum varobj_display_formats
2625 variable_default_display (struct varobj *var)
2626 {
2627   return FORMAT_NATURAL;
2628 }
2629
2630 /* FIXME: The following should be generic for any pointer.  */
2631 static void
2632 cppush (struct cpstack **pstack, char *name)
2633 {
2634   struct cpstack *s;
2635
2636   s = (struct cpstack *) xmalloc (sizeof (struct cpstack));
2637   s->name = name;
2638   s->next = *pstack;
2639   *pstack = s;
2640 }
2641
2642 /* FIXME: The following should be generic for any pointer.  */
2643 static char *
2644 cppop (struct cpstack **pstack)
2645 {
2646   struct cpstack *s;
2647   char *v;
2648
2649   if ((*pstack)->name == NULL && (*pstack)->next == NULL)
2650     return NULL;
2651
2652   s = *pstack;
2653   v = s->name;
2654   *pstack = (*pstack)->next;
2655   xfree (s);
2656
2657   return v;
2658 }
2659 \f
2660 /*
2661  * Language-dependencies
2662  */
2663
2664 /* Common entry points */
2665
2666 /* Get the language of variable VAR.  */
2667 static enum varobj_languages
2668 variable_language (struct varobj *var)
2669 {
2670   enum varobj_languages lang;
2671
2672   switch (var->root->exp->language_defn->la_language)
2673     {
2674     default:
2675     case language_c:
2676       lang = vlang_c;
2677       break;
2678     case language_cplus:
2679       lang = vlang_cplus;
2680       break;
2681     case language_java:
2682       lang = vlang_java;
2683       break;
2684     case language_ada:
2685       lang = vlang_ada;
2686       break;
2687     }
2688
2689   return lang;
2690 }
2691
2692 /* Return the number of children for a given variable.
2693    The result of this function is defined by the language
2694    implementation.  The number of children returned by this function
2695    is the number of children that the user will see in the variable
2696    display.  */
2697 static int
2698 number_of_children (struct varobj *var)
2699 {
2700   return (*var->root->lang->number_of_children) (var);
2701 }
2702
2703 /* What is the expression for the root varobj VAR? Returns a malloc'd
2704    string.  */
2705 static char *
2706 name_of_variable (struct varobj *var)
2707 {
2708   return (*var->root->lang->name_of_variable) (var);
2709 }
2710
2711 /* What is the name of the INDEX'th child of VAR? Returns a malloc'd
2712    string.  */
2713 static char *
2714 name_of_child (struct varobj *var, int index)
2715 {
2716   return (*var->root->lang->name_of_child) (var, index);
2717 }
2718
2719 /* What is the ``struct value *'' of the root variable VAR?
2720    For floating variable object, evaluation can get us a value
2721    of different type from what is stored in varobj already.  In
2722    that case:
2723    - *type_changed will be set to 1
2724    - old varobj will be freed, and new one will be
2725    created, with the same name.
2726    - *var_handle will be set to the new varobj 
2727    Otherwise, *type_changed will be set to 0.  */
2728 static struct value *
2729 value_of_root (struct varobj **var_handle, int *type_changed)
2730 {
2731   struct varobj *var;
2732
2733   if (var_handle == NULL)
2734     return NULL;
2735
2736   var = *var_handle;
2737
2738   /* This should really be an exception, since this should
2739      only get called with a root variable.  */
2740
2741   if (!is_root_p (var))
2742     return NULL;
2743
2744   if (var->root->floating)
2745     {
2746       struct varobj *tmp_var;
2747       char *old_type, *new_type;
2748
2749       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name, (CORE_ADDR) 0,
2750                                USE_SELECTED_FRAME);
2751       if (tmp_var == NULL)
2752         {
2753           return NULL;
2754         }
2755       old_type = varobj_get_type (var);
2756       new_type = varobj_get_type (tmp_var);
2757       if (strcmp (old_type, new_type) == 0)
2758         {
2759           /* The expression presently stored inside var->root->exp
2760              remembers the locations of local variables relatively to
2761              the frame where the expression was created (in DWARF location
2762              button, for example).  Naturally, those locations are not
2763              correct in other frames, so update the expression.  */
2764
2765          struct expression *tmp_exp = var->root->exp;
2766
2767          var->root->exp = tmp_var->root->exp;
2768          tmp_var->root->exp = tmp_exp;
2769
2770           varobj_delete (tmp_var, NULL, 0);
2771           *type_changed = 0;
2772         }
2773       else
2774         {
2775           tmp_var->obj_name = xstrdup (var->obj_name);
2776           tmp_var->from = var->from;
2777           tmp_var->to = var->to;
2778           varobj_delete (var, NULL, 0);
2779
2780           install_variable (tmp_var);
2781           *var_handle = tmp_var;
2782           var = *var_handle;
2783           *type_changed = 1;
2784         }
2785       xfree (old_type);
2786       xfree (new_type);
2787     }
2788   else
2789     {
2790       *type_changed = 0;
2791     }
2792
2793   {
2794     struct value *value;
2795
2796     value = (*var->root->lang->value_of_root) (var_handle);
2797     if (var->value == NULL || value == NULL)
2798       {
2799         /* For root varobj-s, a NULL value indicates a scoping issue.
2800            So, nothing to do in terms of checking for mutations.  */
2801       }
2802     else if (varobj_value_has_mutated (var, value, value_type (value)))
2803       {
2804         /* The type has mutated, so the children are no longer valid.
2805            Just delete them, and tell our caller that the type has
2806            changed.  */
2807         varobj_delete (var, NULL, 1 /* only_children */);
2808         var->num_children = -1;
2809         var->to = -1;
2810         var->from = -1;
2811         *type_changed = 1;
2812       }
2813     return value;
2814   }
2815 }
2816
2817 /* What is the ``struct value *'' for the INDEX'th child of PARENT?  */
2818 static struct value *
2819 value_of_child (struct varobj *parent, int index)
2820 {
2821   struct value *value;
2822
2823   value = (*parent->root->lang->value_of_child) (parent, index);
2824
2825   return value;
2826 }
2827
2828 /* GDB already has a command called "value_of_variable".  Sigh.  */
2829 static char *
2830 my_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
2831 {
2832   if (var->root->is_valid)
2833     {
2834       if (var->pretty_printer)
2835         return value_get_print_value (var->value, var->format, var);
2836       return (*var->root->lang->value_of_variable) (var, format);
2837     }
2838   else
2839     return NULL;
2840 }
2841
2842 static char *
2843 value_get_print_value (struct value *value, enum varobj_display_formats format,
2844                        struct varobj *var)
2845 {
2846   struct ui_file *stb;
2847   struct cleanup *old_chain;
2848   gdb_byte *thevalue = NULL;
2849   struct value_print_options opts;
2850   struct type *type = NULL;
2851   long len = 0;
2852   char *encoding = NULL;
2853   struct gdbarch *gdbarch = NULL;
2854   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
2855   CORE_ADDR str_addr = 0;
2856   int string_print = 0;
2857
2858   if (value == NULL)
2859     return NULL;
2860
2861   stb = mem_fileopen ();
2862   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
2863
2864   gdbarch = get_type_arch (value_type (value));
2865 #if HAVE_PYTHON
2866   {
2867     PyObject *value_formatter = var->pretty_printer;
2868
2869     varobj_ensure_python_env (var);
2870
2871     if (value_formatter)
2872       {
2873         /* First check to see if we have any children at all.  If so,
2874            we simply return {...}.  */
2875         if (dynamic_varobj_has_child_method (var))
2876           {
2877             do_cleanups (old_chain);
2878             return xstrdup ("{...}");
2879           }
2880
2881         if (PyObject_HasAttr (value_formatter, gdbpy_to_string_cst))
2882           {
2883             struct value *replacement;
2884             PyObject *output = NULL;
2885
2886             output = apply_varobj_pretty_printer (value_formatter,
2887                                                   &replacement,
2888                                                   stb);
2889
2890             /* If we have string like output ...  */
2891             if (output)
2892               {
2893                 make_cleanup_py_decref (output);
2894
2895                 /* If this is a lazy string, extract it.  For lazy
2896                    strings we always print as a string, so set
2897                    string_print.  */
2898                 if (gdbpy_is_lazy_string (output))
2899                   {
2900                     gdbpy_extract_lazy_string (output, &str_addr, &type,
2901                                                &len, &encoding);
2902                     make_cleanup (free_current_contents, &encoding);
2903                     string_print = 1;
2904                   }
2905                 else
2906                   {
2907                     /* If it is a regular (non-lazy) string, extract
2908                        it and copy the contents into THEVALUE.  If the
2909                        hint says to print it as a string, set
2910                        string_print.  Otherwise just return the extracted
2911                        string as a value.  */
2912
2913                     char *s = python_string_to_target_string (output);
2914
2915                     if (s)
2916                       {
2917                         char *hint;
2918
2919                         hint = gdbpy_get_display_hint (value_formatter);
2920                         if (hint)
2921                           {
2922                             if (!strcmp (hint, "string"))
2923                               string_print = 1;
2924                             xfree (hint);
2925                           }
2926
2927                         len = strlen (s);
2928                         thevalue = xmemdup (s, len + 1, len + 1);
2929                         type = builtin_type (gdbarch)->builtin_char;
2930                         xfree (s);
2931
2932                         if (!string_print)
2933                           {
2934                             do_cleanups (old_chain);
2935                             return thevalue;
2936                           }
2937
2938                         make_cleanup (xfree, thevalue);
2939                       }
2940                     else
2941                       gdbpy_print_stack ();
2942                   }
2943               }
2944             /* If the printer returned a replacement value, set VALUE
2945                to REPLACEMENT.  If there is not a replacement value,
2946                just use the value passed to this function.  */
2947             if (replacement)
2948               value = replacement;
2949           }
2950       }
2951   }
2952 #endif
2953
2954   get_formatted_print_options (&opts, format_code[(int) format]);
2955   opts.deref_ref = 0;
2956   opts.raw = 1;
2957
2958   /* If the THEVALUE has contents, it is a regular string.  */
2959   if (thevalue)
2960     LA_PRINT_STRING (stb, type, thevalue, len, encoding, 0, &opts);
2961   else if (string_print)
2962     /* Otherwise, if string_print is set, and it is not a regular
2963        string, it is a lazy string.  */
2964     val_print_string (type, encoding, str_addr, len, stb, &opts);
2965   else
2966     /* All other cases.  */
2967     common_val_print (value, stb, 0, &opts, current_language);
2968
2969   thevalue = ui_file_xstrdup (stb, NULL);
2970
2971   do_cleanups (old_chain);
2972   return thevalue;
2973 }
2974
2975 int
2976 varobj_editable_p (struct varobj *var)
2977 {
2978   struct type *type;
2979
2980   if (!(var->root->is_valid && var->value && VALUE_LVAL (var->value)))
2981     return 0;
2982
2983   type = get_value_type (var);
2984
2985   switch (TYPE_CODE (type))
2986     {
2987     case TYPE_CODE_STRUCT:
2988     case TYPE_CODE_UNION:
2989     case TYPE_CODE_ARRAY:
2990     case TYPE_CODE_FUNC:
2991     case TYPE_CODE_METHOD:
2992       return 0;
2993       break;
2994
2995     default:
2996       return 1;
2997       break;
2998     }
2999 }
3000
3001 /* Call VAR's value_is_changeable_p language-specific callback.  */
3002
3003 static int
3004 varobj_value_is_changeable_p (struct varobj *var)
3005 {
3006   return var->root->lang->value_is_changeable_p (var);
3007 }
3008
3009 /* Return 1 if that varobj is floating, that is is always evaluated in the
3010    selected frame, and not bound to thread/frame.  Such variable objects
3011    are created using '@' as frame specifier to -var-create.  */
3012 int
3013 varobj_floating_p (struct varobj *var)
3014 {
3015   return var->root->floating;
3016 }
3017
3018 /* Given the value and the type of a variable object,
3019    adjust the value and type to those necessary
3020    for getting children of the variable object.
3021    This includes dereferencing top-level references
3022    to all types and dereferencing pointers to
3023    structures.
3024
3025    If LOOKUP_ACTUAL_TYPE is set the enclosing type of the
3026    value will be fetched and if it differs from static type
3027    the value will be casted to it.
3028
3029    Both TYPE and *TYPE should be non-null.  VALUE
3030    can be null if we want to only translate type.
3031    *VALUE can be null as well -- if the parent
3032    value is not known.
3033
3034    If WAS_PTR is not NULL, set *WAS_PTR to 0 or 1
3035    depending on whether pointer was dereferenced
3036    in this function.  */
3037 static void
3038 adjust_value_for_child_access (struct value **value,
3039                                   struct type **type,
3040                                   int *was_ptr,
3041                                   int lookup_actual_type)
3042 {
3043   gdb_assert (type && *type);
3044
3045   if (was_ptr)
3046     *was_ptr = 0;
3047
3048   *type = check_typedef (*type);
3049   
3050   /* The type of value stored in varobj, that is passed
3051      to us, is already supposed to be
3052      reference-stripped.  */
3053
3054   gdb_assert (TYPE_CODE (*type) != TYPE_CODE_REF);
3055
3056   /* Pointers to structures are treated just like
3057      structures when accessing children.  Don't
3058      dererences pointers to other types.  */
3059   if (TYPE_CODE (*type) == TYPE_CODE_PTR)
3060     {
3061       struct type *target_type = get_target_type (*type);
3062       if (TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_STRUCT
3063           || TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_UNION)
3064         {
3065           if (value && *value)
3066             {
3067               volatile struct gdb_exception except;
3068
3069               TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
3070                 {
3071                   *value = value_ind (*value);
3072                 }
3073
3074               if (except.reason < 0)
3075                 *value = NULL;
3076             }
3077           *type = target_type;
3078           if (was_ptr)
3079             *was_ptr = 1;
3080         }
3081     }
3082
3083   /* The 'get_target_type' function calls check_typedef on
3084      result, so we can immediately check type code.  No
3085      need to call check_typedef here.  */
3086
3087   /* Access a real type of the value (if necessary and possible).  */
3088   if (value && *value && lookup_actual_type)
3089     {
3090       struct type *enclosing_type;
3091       int real_type_found = 0;
3092
3093       enclosing_type = value_actual_type (*value, 1, &real_type_found);
3094       if (real_type_found)
3095         {
3096           *type = enclosing_type;
3097           *value = value_cast (enclosing_type, *value);
3098         }
3099     }
3100 }
3101
3102 /* Implement the "value_is_changeable_p" varobj callback for most
3103    languages.  */
3104
3105 static int
3106 default_value_is_changeable_p (struct varobj *var)
3107 {
3108   int r;
3109   struct type *type;
3110
3111   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
3112     return 0;
3113
3114   type = get_value_type (var);
3115
3116   switch (TYPE_CODE (type))
3117     {
3118     case TYPE_CODE_STRUCT:
3119     case TYPE_CODE_UNION:
3120     case TYPE_CODE_ARRAY:
3121       r = 0;
3122       break;
3123
3124     default:
3125       r = 1;
3126     }
3127
3128   return r;
3129 }
3130
3131 /* C */
3132
3133 static int
3134 c_number_of_children (struct varobj *var)
3135 {
3136   struct type *type = get_value_type (var);
3137   int children = 0;
3138   struct type *target;
3139
3140   adjust_value_for_child_access (NULL, &type, NULL, 0);
3141   target = get_target_type (type);
3142
3143   switch (TYPE_CODE (type))
3144     {
3145     case TYPE_CODE_ARRAY:
3146       if (TYPE_LENGTH (type) > 0 && TYPE_LENGTH (target) > 0
3147           && !TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_IS_UNDEFINED (type))
3148         children = TYPE_LENGTH (type) / TYPE_LENGTH (target);
3149       else
3150         /* If we don't know how many elements there are, don't display
3151            any.  */
3152         children = 0;
3153       break;
3154
3155     case TYPE_CODE_STRUCT:
3156     case TYPE_CODE_UNION:
3157       children = TYPE_NFIELDS (type);
3158       break;
3159
3160     case TYPE_CODE_PTR:
3161       /* The type here is a pointer to non-struct.  Typically, pointers
3162          have one child, except for function ptrs, which have no children,
3163          and except for void*, as we don't know what to show.
3164
3165          We can show char* so we allow it to be dereferenced.  If you decide
3166          to test for it, please mind that a little magic is necessary to
3167          properly identify it: char* has TYPE_CODE == TYPE_CODE_INT and 
3168          TYPE_NAME == "char".  */
3169       if (TYPE_CODE (target) == TYPE_CODE_FUNC
3170           || TYPE_CODE (target) == TYPE_CODE_VOID)
3171         children = 0;
3172       else
3173         children = 1;
3174       break;
3175
3176     default:
3177       /* Other types have no children.  */
3178       break;
3179     }
3180
3181   return children;
3182 }
3183
3184 static char *
3185 c_name_of_variable (struct varobj *parent)
3186 {
3187   return xstrdup (parent->name);
3188 }
3189
3190 /* Return the value of element TYPE_INDEX of a structure
3191    value VALUE.  VALUE's type should be a structure,
3192    or union, or a typedef to struct/union.
3193
3194    Returns NULL if getting the value fails.  Never throws.  */
3195 static struct value *
3196 value_struct_element_index (struct value *value, int type_index)
3197 {
3198   struct value *result = NULL;
3199   volatile struct gdb_exception e;
3200   struct type *type = value_type (value);
3201
3202   type = check_typedef (type);
3203
3204   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
3205               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
3206
3207   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
3208     {
3209       if (field_is_static (&TYPE_FIELD (type, type_index)))
3210         result = value_static_field (type, type_index);
3211       else
3212         result = value_primitive_field (value, 0, type_index, type);
3213     }
3214   if (e.reason < 0)
3215     {
3216       return NULL;
3217     }
3218   else
3219     {
3220       return result;
3221     }
3222 }
3223
3224 /* Obtain the information about child INDEX of the variable
3225    object PARENT.
3226    If CNAME is not null, sets *CNAME to the name of the child relative
3227    to the parent.
3228    If CVALUE is not null, sets *CVALUE to the value of the child.
3229    If CTYPE is not null, sets *CTYPE to the type of the child.
3230
3231    If any of CNAME, CVALUE, or CTYPE is not null, but the corresponding
3232    information cannot be determined, set *CNAME, *CVALUE, or *CTYPE
3233    to NULL.  */
3234 static void 
3235 c_describe_child (struct varobj *parent, int index,
3236                   char **cname, struct value **cvalue, struct type **ctype,
3237                   char **cfull_expression)
3238 {
3239   struct value *value = parent->value;
3240   struct type *type = get_value_type (parent);
3241   char *parent_expression = NULL;
3242   int was_ptr;
3243   volatile struct gdb_exception except;
3244
3245   if (cname)
3246     *cname = NULL;
3247   if (cvalue)
3248     *cvalue = NULL;
3249   if (ctype)
3250     *ctype = NULL;
3251   if (cfull_expression)
3252     {
3253       *cfull_expression = NULL;
3254       parent_expression = varobj_get_path_expr (get_path_expr_parent (parent));
3255     }
3256   adjust_value_for_child_access (&value, &type, &was_ptr, 0);
3257       
3258   switch (TYPE_CODE (type))
3259     {
3260     case TYPE_CODE_ARRAY:
3261       if (cname)
3262         *cname
3263           = xstrdup (int_string (index 
3264                                  + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type)),
3265                                  10, 1, 0, 0));
3266
3267       if (cvalue && value)
3268         {
3269           int real_index = index + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type));
3270
3271           TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
3272             {
3273               *cvalue = value_subscript (value, real_index);
3274             }
3275         }
3276
3277       if (ctype)
3278         *ctype = get_target_type (type);
3279
3280       if (cfull_expression)
3281         *cfull_expression = 
3282           xstrprintf ("(%s)[%s]", parent_expression, 
3283                       int_string (index
3284                                   + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type)),
3285                                   10, 1, 0, 0));
3286
3287
3288       break;
3289
3290     case TYPE_CODE_STRUCT:
3291     case TYPE_CODE_UNION:
3292       {
3293         const char *field_name;
3294
3295         /* If the type is anonymous and the field has no name,
3296            set an appropriate name.  */
3297         field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, index);
3298         if (field_name == NULL || *field_name == '\0')
3299           {
3300             if (cname)
3301               {
3302                 if (TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, index))
3303                     == TYPE_CODE_STRUCT)
3304                   *cname = xstrdup (ANONYMOUS_STRUCT_NAME);
3305                 else
3306                   *cname = xstrdup (ANONYMOUS_UNION_NAME);
3307               }
3308
3309             if (cfull_expression)
3310               *cfull_expression = xstrdup ("");
3311           }
3312         else
3313           {
3314             if (cname)
3315               *cname = xstrdup (field_name);
3316
3317             if (cfull_expression)
3318               {
3319                 char *join = was_ptr ? "->" : ".";
3320
3321                 *cfull_expression = xstrprintf ("(%s)%s%s", parent_expression,
3322                                                 join, field_name);
3323               }
3324           }
3325
3326         if (cvalue && value)
3327           {
3328             /* For C, varobj index is the same as type index.  */
3329             *cvalue = value_struct_element_index (value, index);
3330           }
3331
3332         if (ctype)
3333           *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, index);
3334       }
3335       break;
3336
3337     case TYPE_CODE_PTR:
3338       if (cname)
3339         *cname = xstrprintf ("*%s", parent->name);
3340
3341       if (cvalue && value)
3342         {
3343           TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
3344             {
3345               *cvalue = value_ind (value);
3346             }
3347
3348           if (except.reason < 0)
3349             *cvalue = NULL;
3350         }
3351
3352       /* Don't use get_target_type because it calls
3353          check_typedef and here, we want to show the true
3354          declared type of the variable.  */
3355       if (ctype)
3356         *ctype = TYPE_TARGET_TYPE (type);
3357
3358       if (cfull_expression)
3359         *cfull_expression = xstrprintf ("*(%s)", parent_expression);
3360       
3361       break;
3362
3363     default:
3364       /* This should not happen.  */
3365       if (cname)
3366         *cname = xstrdup ("???");
3367       if (cfull_expression)
3368         *cfull_expression = xstrdup ("???");
3369       /* Don't set value and type, we don't know then.  */
3370     }
3371 }
3372
3373 static char *
3374 c_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
3375 {
3376   char *name;
3377
3378   c_describe_child (parent, index, &name, NULL, NULL, NULL);
3379   return name;
3380 }
3381
3382 static char *
3383 c_path_expr_of_child (struct varobj *child)
3384 {
3385   c_describe_child (child->parent, child->index, NULL, NULL, NULL, 
3386                     &child->path_expr);
3387   return child->path_expr;
3388 }
3389
3390 /* If frame associated with VAR can be found, switch
3391    to it and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3392 static int
3393 check_scope (struct varobj *var)
3394 {
3395   struct frame_info *fi;
3396   int scope;
3397
3398   fi = frame_find_by_id (var->root->frame);
3399   scope = fi != NULL;
3400
3401   if (fi)
3402     {
3403       CORE_ADDR pc = get_frame_pc (fi);
3404
3405       if (pc <  BLOCK_START (var->root->valid_block) ||
3406           pc >= BLOCK_END (var->root->valid_block))
3407         scope = 0;
3408       else
3409         select_frame (fi);
3410     }
3411   return scope;
3412 }
3413
3414 static struct value *
3415 c_value_of_root (struct varobj **var_handle)
3416 {
3417   struct value *new_val = NULL;
3418   struct varobj *var = *var_handle;
3419   int within_scope = 0;
3420   struct cleanup *back_to;
3421                                                                  
3422   /*  Only root variables can be updated...  */
3423   if (!is_root_p (var))
3424     /* Not a root var.  */
3425     return NULL;
3426
3427   back_to = make_cleanup_restore_current_thread ();
3428
3429   /* Determine whether the variable is still around.  */
3430   if (var->root->valid_block == NULL || var->root->floating)
3431     within_scope = 1;
3432   else if (var->root->thread_id == 0)
3433     {
3434       /* The program was single-threaded when the variable object was
3435          created.  Technically, it's possible that the program became
3436          multi-threaded since then, but we don't support such
3437          scenario yet.  */
3438       within_scope = check_scope (var);   
3439     }
3440   else
3441     {
3442       ptid_t ptid = thread_id_to_pid (var->root->thread_id);
3443       if (in_thread_list (ptid))
3444         {
3445           switch_to_thread (ptid);
3446           within_scope = check_scope (var);
3447         }
3448     }
3449
3450   if (within_scope)
3451     {
3452       volatile struct gdb_exception except;
3453
3454       /* We need to catch errors here, because if evaluate
3455          expression fails we want to just return NULL.  */
3456       TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
3457         {
3458           new_val = evaluate_expression (var->root->exp);
3459         }
3460
3461       return new_val;
3462     }
3463
3464   do_cleanups (back_to);
3465
3466   return NULL;
3467 }
3468
3469 static struct value *
3470 c_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
3471 {
3472   struct value *value = NULL;
3473
3474   c_describe_child (parent, index, NULL, &value, NULL, NULL);
3475   return value;
3476 }
3477
3478 static struct type *
3479 c_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
3480 {
3481   struct type *type = NULL;
3482
3483   c_describe_child (parent, index, NULL, NULL, &type, NULL);
3484   return type;
3485 }
3486
3487 static char *
3488 c_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
3489 {
3490   /* BOGUS: if val_print sees a struct/class, or a reference to one,
3491      it will print out its children instead of "{...}".  So we need to
3492      catch that case explicitly.  */
3493   struct type *type = get_type (var);
3494
3495   /* Strip top-level references.  */
3496   while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
3497     type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
3498
3499   switch (TYPE_CODE (type))
3500     {
3501     case TYPE_CODE_STRUCT:
3502     case TYPE_CODE_UNION:
3503       return xstrdup ("{...}");
3504       /* break; */
3505
3506     case TYPE_CODE_ARRAY:
3507       {
3508         char *number;
3509
3510         number = xstrprintf ("[%d]", var->num_children);
3511         return (number);
3512       }
3513       /* break; */
3514
3515     default:
3516       {
3517         if (var->value == NULL)
3518           {
3519             /* This can happen if we attempt to get the value of a struct
3520                member when the parent is an invalid pointer.  This is an
3521                error condition, so we should tell the caller.  */
3522             return NULL;
3523           }
3524         else
3525           {
3526             if (var->not_fetched && value_lazy (var->value))
3527               /* Frozen variable and no value yet.  We don't
3528                  implicitly fetch the value.  MI response will
3529                  use empty string for the value, which is OK.  */
3530               return NULL;
3531
3532             gdb_assert (varobj_value_is_changeable_p (var));
3533             gdb_assert (!value_lazy (var->value));
3534             
3535             /* If the specified format is the current one,
3536                we can reuse print_value.  */
3537             if (format == var->format)
3538               return xstrdup (var->print_value);
3539             else
3540               return value_get_print_value (var->value, format, var);
3541           }
3542       }
3543     }
3544 }
3545 \f
3546
3547 /* C++ */
3548
3549 static int
3550 cplus_number_of_children (struct varobj *var)
3551 {
3552   struct value *value = NULL;
3553   struct type *type;
3554   int children, dont_know;
3555   int lookup_actual_type = 0;
3556   struct value_print_options opts;
3557
3558   dont_know = 1;
3559   children = 0;
3560
3561   get_user_print_options (&opts);
3562
3563   if (!CPLUS_FAKE_CHILD (var))
3564     {
3565       type = get_value_type (var);
3566
3567       /* It is necessary to access a real type (via RTTI).  */
3568       if (opts.objectprint)
3569         {
3570           value = var->value;
3571           lookup_actual_type = (TYPE_CODE (var->type) == TYPE_CODE_REF
3572                                 || TYPE_CODE (var->type) == TYPE_CODE_PTR);
3573         }
3574       adjust_value_for_child_access (&value, &type, NULL, lookup_actual_type);
3575
3576       if (((TYPE_CODE (type)) == TYPE_CODE_STRUCT) ||
3577           ((TYPE_CODE (type)) == TYPE_CODE_UNION))
3578         {
3579           int kids[3];
3580
3581           cplus_class_num_children (type, kids);
3582           if (kids[v_public] != 0)
3583             children++;
3584           if (kids[v_private] != 0)
3585             children++;
3586           if (kids[v_protected] != 0)
3587             children++;
3588
3589           /* Add any baseclasses.  */
3590           children += TYPE_N_BASECLASSES (type);
3591           dont_know = 0;
3592
3593           /* FIXME: save children in var.  */
3594         }
3595     }
3596   else
3597     {
3598       int kids[3];
3599
3600       type = get_value_type (var->parent);
3601
3602       /* It is necessary to access a real type (via RTTI).  */
3603       if (opts.objectprint)
3604         {
3605           struct varobj *parent = var->parent;
3606
3607           value = parent->value;
3608           lookup_actual_type = (TYPE_CODE (parent->type) == TYPE_CODE_REF
3609                                 || TYPE_CODE (parent->type) == TYPE_CODE_PTR);
3610         }
3611       adjust_value_for_child_access (&value, &type, NULL, lookup_actual_type);
3612
3613       cplus_class_num_children (type, kids);
3614       if (strcmp (var->name, "public") == 0)
3615         children = kids[v_public];
3616       else if (strcmp (var->name, "private") == 0)
3617         children = kids[v_private];
3618       else
3619         children = kids[v_protected];
3620       dont_know = 0;
3621     }
3622
3623   if (dont_know)
3624     children = c_number_of_children (var);
3625
3626   return children;
3627 }
3628
3629 /* Compute # of public, private, and protected variables in this class.
3630    That means we need to descend into all baseclasses and find out
3631    how many are there, too.  */
3632 static void
3633 cplus_class_num_children (struct type *type, int children[3])
3634 {
3635   int i, vptr_fieldno;
3636   struct type *basetype = NULL;
3637
3638   children[v_public] = 0;
3639   children[v_private] = 0;
3640   children[v_protected] = 0;
3641
3642   vptr_fieldno = get_vptr_fieldno (type, &basetype);
3643   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type); i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
3644     {
3645       /* If we have a virtual table pointer, omit it.  Even if virtual
3646          table pointers are not specifically marked in the debug info,
3647          they should be artificial.  */
3648       if ((type == basetype && i == vptr_fieldno)
3649           || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, i))
3650         continue;
3651
3652       if (TYPE_FIELD_PROTECTED (type, i))
3653         children[v_protected]++;
3654       else if (TYPE_FIELD_PRIVATE (type, i))
3655         children[v_private]++;
3656       else
3657         children[v_public]++;
3658     }
3659 }
3660
3661 static char *
3662 cplus_name_of_variable (struct varobj *parent)
3663 {
3664   return c_name_of_variable (parent);
3665 }
3666
3667 enum accessibility { private_field, protected_field, public_field };
3668
3669 /* Check if field INDEX of TYPE has the specified accessibility.
3670    Return 0 if so and 1 otherwise.  */
3671 static int 
3672 match_accessibility (struct type *type, int index, enum accessibility acc)
3673 {
3674   if (acc == private_field && TYPE_FIELD_PRIVATE (type, index))
3675     return 1;
3676   else if (acc == protected_field && TYPE_FIELD_PROTECTED (type, index))
3677     return 1;
3678   else if (acc == public_field && !TYPE_FIELD_PRIVATE (type, index)
3679            && !TYPE_FIELD_PROTECTED (type, index))
3680     return 1;
3681   else
3682     return 0;
3683 }
3684
3685 static void
3686 cplus_describe_child (struct varobj *parent, int index,
3687                       char **cname, struct value **cvalue, struct type **ctype,
3688                       char **cfull_expression)
3689 {
3690   struct value *value;
3691   struct type *type;
3692   int was_ptr;
3693   int lookup_actual_type = 0;
3694   char *parent_expression = NULL;
3695   struct varobj *var;
3696   struct value_print_options opts;
3697
3698   if (cname)
3699     *cname = NULL;
3700   if (cvalue)
3701     *cvalue = NULL;
3702   if (ctype)
3703     *ctype = NULL;
3704   if (cfull_expression)
3705     *cfull_expression = NULL;
3706
3707   get_user_print_options (&opts);
3708
3709   var = (CPLUS_FAKE_CHILD (parent)) ? parent->parent : parent;
3710   if (opts.objectprint)
3711     lookup_actual_type = (TYPE_CODE (var->type) == TYPE_CODE_REF
3712                           || TYPE_CODE (var->type) == TYPE_CODE_PTR);
3713   value = var->value;
3714   type = get_value_type (var);
3715   if (cfull_expression)
3716     parent_expression = varobj_get_path_expr (get_path_expr_parent (var));
3717
3718   adjust_value_for_child_access (&value, &type, &was_ptr, lookup_actual_type);
3719
3720   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
3721       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION)
3722     {
3723       char *join = was_ptr ? "->" : ".";
3724
3725       if (CPLUS_FAKE_CHILD (parent))
3726         {
3727           /* The fields of the class type are ordered as they
3728              appear in the class.  We are given an index for a
3729              particular access control type ("public","protected",
3730              or "private").  We must skip over fields that don't
3731              have the access control we are looking for to properly
3732              find the indexed field.  */
3733           int type_index = TYPE_N_BASECLASSES (type);
3734           enum accessibility acc = public_field;
3735           int vptr_fieldno;
3736           struct type *basetype = NULL;
3737           const char *field_name;
3738
3739           vptr_fieldno = get_vptr_fieldno (type, &basetype);
3740           if (strcmp (parent->name, "private") == 0)
3741             acc = private_field;
3742           else if (strcmp (parent->name, "protected") == 0)
3743             acc = protected_field;
3744
3745           while (index >= 0)
3746             {
3747               if ((type == basetype && type_index == vptr_fieldno)
3748                   || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, type_index))
3749                 ; /* ignore vptr */
3750               else if (match_accessibility (type, type_index, acc))
3751                     --index;
3752                   ++type_index;
3753             }
3754           --type_index;
3755
3756           /* If the type is anonymous and the field has no name,
3757              set an appopriate name.  */
3758           field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, type_index);
3759           if (field_name == NULL || *field_name == '\0')
3760             {
3761               if (cname)
3762                 {
3763                   if (TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, type_index))
3764                       == TYPE_CODE_STRUCT)
3765                     *cname = xstrdup (ANONYMOUS_STRUCT_NAME);
3766                   else if (TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, type_index))
3767                            == TYPE_CODE_UNION)
3768                     *cname = xstrdup (ANONYMOUS_UNION_NAME);
3769                 }
3770
3771               if (cfull_expression)
3772                 *cfull_expression = xstrdup ("");
3773             }
3774           else
3775             {
3776               if (cname)
3777                 *cname = xstrdup (TYPE_FIELD_NAME (type, type_index));
3778
3779               if (cfull_expression)
3780                 *cfull_expression
3781                   = xstrprintf ("((%s)%s%s)", parent_expression, join,
3782                                 field_name);
3783             }
3784
3785           if (cvalue && value)
3786             *cvalue = value_struct_element_index (value, type_index);
3787
3788           if (ctype)
3789             *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, type_index);
3790         }
3791       else if (index < TYPE_N_BASECLASSES (type))
3792         {
3793           /* This is a baseclass.  */
3794           if (cname)
3795             *cname = xstrdup (TYPE_FIELD_NAME (type, index));
3796
3797           if (cvalue && value)
3798             *cvalue = value_cast (TYPE_FIELD_TYPE (type, index), value);
3799
3800           if (ctype)
3801             {
3802               *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, index);
3803             }
3804
3805           if (cfull_expression)
3806             {
3807               char *ptr = was_ptr ? "*" : "";
3808
3809               /* Cast the parent to the base' type.  Note that in gdb,
3810                  expression like 
3811                          (Base1)d
3812                  will create an lvalue, for all appearences, so we don't
3813                  need to use more fancy:
3814                          *(Base1*)(&d)
3815                  construct.
3816
3817                  When we are in the scope of the base class or of one
3818                  of its children, the type field name will be interpreted
3819                  as a constructor, if it exists.  Therefore, we must
3820                  indicate that the name is a class name by using the
3821                  'class' keyword.  See PR mi/11912  */
3822               *cfull_expression = xstrprintf ("(%s(class %s%s) %s)", 
3823                                               ptr, 
3824                                               TYPE_FIELD_NAME (type, index),
3825                                               ptr,
3826                                               parent_expression);
3827             }
3828         }
3829       else
3830         {
3831           char *access = NULL;
3832           int children[3];
3833
3834           cplus_class_num_children (type, children);
3835
3836           /* Everything beyond the baseclasses can
3837              only be "public", "private", or "protected"
3838
3839              The special "fake" children are always output by varobj in
3840              this order.  So if INDEX == 2, it MUST be "protected".  */
3841           index -= TYPE_N_BASECLASSES (type);
3842           switch (index)
3843             {
3844             case 0:
3845               if (children[v_public] > 0)
3846                 access = "public";
3847               else if (children[v_private] > 0)
3848                 access = "private";
3849               else 
3850                 access = "protected";
3851               break;
3852             case 1:
3853               if (children[v_public] > 0)
3854                 {
3855                   if (children[v_private] > 0)
3856                     access = "private";
3857                   else
3858                     access = "protected";
3859                 }
3860               else if (children[v_private] > 0)
3861                 access = "protected";
3862               break;
3863             case 2:
3864               /* Must be protected.  */
3865               access = "protected";
3866               break;
3867             default:
3868               /* error!  */
3869               break;
3870             }
3871
3872           gdb_assert (access);
3873           if (cname)
3874             *cname = xstrdup (access);
3875
3876           /* Value and type and full expression are null here.  */
3877         }
3878     }
3879   else
3880     {
3881       c_describe_child (parent, index, cname, cvalue, ctype, cfull_expression);
3882     }  
3883 }
3884
3885 static char *
3886 cplus_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
3887 {
3888   char *name = NULL;
3889
3890   cplus_describe_child (parent, index, &name, NULL, NULL, NULL);
3891   return name;
3892 }
3893
3894 static char *
3895 cplus_path_expr_of_child (struct varobj *child)
3896 {
3897   cplus_describe_child (child->parent, child->index, NULL, NULL, NULL, 
3898                         &child->path_expr);
3899   return child->path_expr;
3900 }
3901
3902 static struct value *
3903 cplus_value_of_root (struct varobj **var_handle)
3904 {
3905   return c_value_of_root (var_handle);
3906 }
3907
3908 static struct value *
3909 cplus_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
3910 {
3911   struct value *value = NULL;
3912
3913   cplus_describe_child (parent, index, NULL, &value, NULL, NULL);
3914   return value;
3915 }
3916
3917 static struct type *
3918 cplus_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
3919 {
3920   struct type *type = NULL;
3921
3922   cplus_describe_child (parent, index, NULL, NULL, &type, NULL);
3923   return type;
3924 }
3925
3926 static char *
3927 cplus_value_of_variable (struct varobj *var, 
3928                          enum varobj_display_formats format)
3929 {
3930
3931   /* If we have one of our special types, don't print out
3932      any value.  */
3933   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
3934     return xstrdup ("");
3935
3936   return c_value_of_variable (var, format);
3937 }
3938 \f
3939 /* Java */
3940
3941 static int
3942 java_number_of_children (struct varobj *var)
3943 {
3944   return cplus_number_of_children (var);
3945 }
3946
3947 static char *
3948 java_name_of_variable (struct varobj *parent)
3949 {
3950   char *p, *name;
3951
3952   name = cplus_name_of_variable (parent);
3953   /* If  the name has "-" in it, it is because we
3954      needed to escape periods in the name...  */
3955   p = name;
3956
3957   while (*p != '\000')
3958     {
3959       if (*p == '-')
3960         *p = '.';
3961       p++;
3962     }
3963
3964   return name;
3965 }
3966
3967 static char *
3968 java_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
3969 {
3970   char *name, *p;
3971
3972   name = cplus_name_of_child (parent, index);
3973   /* Escape any periods in the name...  */
3974   p = name;
3975
3976   while (*p != '\000')
3977     {
3978       if (*p == '.')
3979         *p = '-';
3980       p++;
3981     }
3982
3983   return name;
3984 }
3985
3986 static char *
3987 java_path_expr_of_child (struct varobj *child)
3988 {
3989   return NULL;
3990 }
3991
3992 static struct value *
3993 java_value_of_root (struct varobj **var_handle)
3994 {
3995   return cplus_value_of_root (var_handle);
3996 }
3997
3998 static struct value *
3999 java_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
4000 {
4001   return cplus_value_of_child (parent, index);
4002 }
4003
4004 static struct type *
4005 java_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
4006 {
4007   return cplus_type_of_child (parent, index);
4008 }
4009
4010 static char *
4011 java_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
4012 {
4013   return cplus_value_of_variable (var, format);
4014 }
4015
4016 /* Ada specific callbacks for VAROBJs.  */
4017
4018 static int
4019 ada_number_of_children (struct varobj *var)
4020 {
4021   return ada_varobj_get_number_of_children (var->value, var->type);
4022 }
4023
4024 static char *
4025 ada_name_of_variable (struct varobj *parent)
4026 {
4027   return c_name_of_variable (parent);
4028 }
4029
4030 static char *
4031 ada_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
4032 {
4033   return ada_varobj_get_name_of_child (parent->value, parent->type,
4034                                        parent->name, index);
4035 }
4036
4037 static char*
4038 ada_path_expr_of_child (struct varobj *child)
4039 {
4040   struct varobj *parent = child->parent;
4041   const char *parent_path_expr = varobj_get_path_expr (parent);
4042
4043   return ada_varobj_get_path_expr_of_child (parent->value,
4044                                             parent->type,
4045                                             parent->name,
4046                                             parent_path_expr,
4047                                             child->index);
4048 }
4049
4050 static struct value *
4051 ada_value_of_root (struct varobj **var_handle)
4052 {
4053   return c_value_of_root (var_handle);
4054 }
4055
4056 static struct value *
4057 ada_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
4058 {
4059   return ada_varobj_get_value_of_child (parent->value, parent->type,
4060                                         parent->name, index);
4061 }
4062
4063 static struct type *
4064 ada_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
4065 {
4066   return ada_varobj_get_type_of_child (parent->value, parent->type,
4067                                        index);
4068 }
4069
4070 static char *
4071 ada_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
4072 {
4073   struct value_print_options opts;
4074
4075   get_formatted_print_options (&opts, format_code[(int) format]);
4076   opts.deref_ref = 0;
4077   opts.raw = 1;
4078
4079   return ada_varobj_get_value_of_variable (var->value, var->type, &opts);
4080 }
4081
4082 /* Implement the "value_is_changeable_p" routine for Ada.  */
4083
4084 static int
4085 ada_value_is_changeable_p (struct varobj *var)
4086 {
4087   struct type *type = var->value ? value_type (var->value) : var->type;
4088
4089   if (ada_is_array_descriptor_type (type)
4090       && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
4091     {
4092       /* This is in reality a pointer to an unconstrained array.
4093          its value is changeable.  */
4094       return 1;
4095     }
4096
4097   if (ada_is_string_type (type))
4098     {
4099       /* We display the contents of the string in the array's
4100          "value" field.  The contents can change, so consider
4101          that the array is changeable.  */
4102       return 1;
4103     }
4104
4105   return default_value_is_changeable_p (var);
4106 }
4107
4108 /* Implement the "value_has_mutated" routine for Ada.  */
4109
4110 static int
4111 ada_value_has_mutated (struct varobj *var, struct value *new_val,
4112                        struct type *new_type)
4113 {
4114   int i;
4115   int from = -1;
4116   int to = -1;
4117
4118   /* If the number of fields have changed, then for sure the type
4119      has mutated.  */
4120   if (ada_varobj_get_number_of_children (new_val, new_type)
4121       != var->num_children)
4122     return 1;
4123
4124   /* If the number of fields have remained the same, then we need
4125      to check the name of each field.  If they remain the same,
4126      then chances are the type hasn't mutated.  This is technically
4127      an incomplete test, as the child's type might have changed
4128      despite the fact that the name remains the same.  But we'll
4129      handle this situation by saying that the child has mutated,
4130      not this value.
4131
4132      If only part (or none!) of the children have been fetched,
4133      then only check the ones we fetched.  It does not matter
4134      to the frontend whether a child that it has not fetched yet
4135      has mutated or not. So just assume it hasn't.  */
4136
4137   restrict_range (var->children, &from, &to);
4138   for (i = from; i < to; i++)
4139     if (strcmp (ada_varobj_get_name_of_child (new_val, new_type,
4140                                               var->name, i),
4141                 VEC_index (varobj_p, var->children, i)->name) != 0)
4142       return 1;
4143
4144   return 0;
4145 }
4146
4147 /* Iterate all the existing _root_ VAROBJs and call the FUNC callback for them
4148    with an arbitrary caller supplied DATA pointer.  */
4149
4150 void
4151 all_root_varobjs (void (*func) (struct varobj *var, void *data), void *data)
4152 {
4153   struct varobj_root *var_root, *var_root_next;
4154
4155   /* Iterate "safely" - handle if the callee deletes its passed VAROBJ.  */
4156
4157   for (var_root = rootlist; var_root != NULL; var_root = var_root_next)
4158     {
4159       var_root_next = var_root->next;
4160
4161       (*func) (var_root->rootvar, data);
4162     }
4163 }
4164 \f
4165 extern void _initialize_varobj (void);
4166 void
4167 _initialize_varobj (void)
4168 {
4169   int sizeof_table = sizeof (struct vlist *) * VAROBJ_TABLE_SIZE;
4170
4171   varobj_table = xmalloc (sizeof_table);
4172   memset (varobj_table, 0, sizeof_table);
4173
4174   add_setshow_zuinteger_cmd ("debugvarobj", class_maintenance,
4175                              &varobjdebug,
4176                              _("Set varobj debugging."),
4177                              _("Show varobj debugging."),
4178                              _("When non-zero, varobj debugging is enabled."),
4179                              NULL, show_varobjdebug,
4180                              &setlist, &showlist);
4181 }
4182
4183 /* Invalidate varobj VAR if it is tied to locals and re-create it if it is
4184    defined on globals.  It is a helper for varobj_invalidate.
4185
4186    This function is called after changing the symbol file, in this case the
4187    pointers to "struct type" stored by the varobj are no longer valid.  All
4188    varobj must be either re-evaluated, or marked as invalid here.  */
4189
4190 static void
4191 varobj_invalidate_iter (struct varobj *var, void *unused)
4192 {
4193   /* global and floating var must be re-evaluated.  */
4194   if (var->root->floating || var->root->valid_block == NULL)
4195     {
4196       struct varobj *tmp_var;
4197
4198       /* Try to create a varobj with same expression.  If we succeed
4199          replace the old varobj, otherwise invalidate it.  */
4200       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name, (CORE_ADDR) 0,
4201                                USE_CURRENT_FRAME);
4202       if (tmp_var != NULL) 
4203         { 
4204           tmp_var->obj_name = xstrdup (var->obj_name);
4205           varobj_delete (var, NULL, 0);
4206           install_variable (tmp_var);
4207         }
4208       else
4209         var->root->is_valid = 0;
4210     }
4211   else /* locals must be invalidated.  */
4212     var->root->is_valid = 0;
4213 }
4214
4215 /* Invalidate the varobjs that are tied to locals and re-create the ones that
4216    are defined on globals.
4217    Invalidated varobjs will be always printed in_scope="invalid".  */
4218
4219 void 
4220 varobj_invalidate (void)
4221 {
4222   all_root_varobjs (varobj_invalidate_iter, NULL);
4223 }