]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/eval.c
gdb: use gdb::optional instead of passing a pointer to gdb::array_view
[binutils.git] / gdb / eval.c
1 /* Evaluate expressions for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2021 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "value.h"
24 #include "expression.h"
25 #include "target.h"
26 #include "frame.h"
27 #include "gdbthread.h"
28 #include "language.h"           /* For CAST_IS_CONVERSION.  */
29 #include "cp-abi.h"
30 #include "infcall.h"
31 #include "objc-lang.h"
32 #include "block.h"
33 #include "parser-defs.h"
34 #include "cp-support.h"
35 #include "ui-out.h"
36 #include "regcache.h"
37 #include "user-regs.h"
38 #include "valprint.h"
39 #include "gdb_obstack.h"
40 #include "objfiles.h"
41 #include "typeprint.h"
42 #include <ctype.h>
43 #include "expop.h"
44 #include "c-exp.h"
45 #include "inferior.h"
46
47 \f
48 /* Parse the string EXP as a C expression, evaluate it,
49    and return the result as a number.  */
50
51 CORE_ADDR
52 parse_and_eval_address (const char *exp)
53 {
54   expression_up expr = parse_expression (exp);
55
56   return value_as_address (evaluate_expression (expr.get ()));
57 }
58
59 /* Like parse_and_eval_address, but treats the value of the expression
60    as an integer, not an address, returns a LONGEST, not a CORE_ADDR.  */
61 LONGEST
62 parse_and_eval_long (const char *exp)
63 {
64   expression_up expr = parse_expression (exp);
65
66   return value_as_long (evaluate_expression (expr.get ()));
67 }
68
69 struct value *
70 parse_and_eval (const char *exp)
71 {
72   expression_up expr = parse_expression (exp);
73
74   return evaluate_expression (expr.get ());
75 }
76
77 /* Parse up to a comma (or to a closeparen)
78    in the string EXPP as an expression, evaluate it, and return the value.
79    EXPP is advanced to point to the comma.  */
80
81 struct value *
82 parse_to_comma_and_eval (const char **expp)
83 {
84   expression_up expr = parse_exp_1 (expp, 0, nullptr, 1);
85
86   return evaluate_expression (expr.get ());
87 }
88 \f
89
90 /* See expression.h.  */
91
92 struct value *
93 expression::evaluate (struct type *expect_type, enum noside noside)
94 {
95   gdb::optional<enable_thread_stack_temporaries> stack_temporaries;
96   if (target_has_execution () && inferior_ptid != null_ptid
97       && language_defn->la_language == language_cplus
98       && !thread_stack_temporaries_enabled_p (inferior_thread ()))
99     stack_temporaries.emplace (inferior_thread ());
100
101   struct value *retval = op->evaluate (expect_type, this, noside);
102
103   if (stack_temporaries.has_value ()
104       && value_in_thread_stack_temporaries (retval, inferior_thread ()))
105     retval = value_non_lval (retval);
106
107   return retval;
108 }
109
110 /* See value.h.  */
111
112 struct value *
113 evaluate_expression (struct expression *exp, struct type *expect_type)
114 {
115   return exp->evaluate (expect_type, EVAL_NORMAL);
116 }
117
118 /* Evaluate an expression, avoiding all memory references
119    and getting a value whose type alone is correct.  */
120
121 struct value *
122 evaluate_type (struct expression *exp)
123 {
124   return exp->evaluate (nullptr, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
125 }
126
127 /* Find the current value of a watchpoint on EXP.  Return the value in
128    *VALP and *RESULTP and the chain of intermediate and final values
129    in *VAL_CHAIN.  RESULTP and VAL_CHAIN may be NULL if the caller does
130    not need them.
131
132    If PRESERVE_ERRORS is true, then exceptions are passed through.
133    Otherwise, if PRESERVE_ERRORS is false, then if a memory error
134    occurs while evaluating the expression, *RESULTP will be set to
135    NULL.  *RESULTP may be a lazy value, if the result could not be
136    read from memory.  It is used to determine whether a value is
137    user-specified (we should watch the whole value) or intermediate
138    (we should watch only the bit used to locate the final value).
139
140    If the final value, or any intermediate value, could not be read
141    from memory, *VALP will be set to NULL.  *VAL_CHAIN will still be
142    set to any referenced values.  *VALP will never be a lazy value.
143    This is the value which we store in struct breakpoint.
144
145    If VAL_CHAIN is non-NULL, the values put into *VAL_CHAIN will be
146    released from the value chain.  If VAL_CHAIN is NULL, all generated
147    values will be left on the value chain.  */
148
149 void
150 fetch_subexp_value (struct expression *exp,
151                     expr::operation *op,
152                     struct value **valp, struct value **resultp,
153                     std::vector<value_ref_ptr> *val_chain,
154                     bool preserve_errors)
155 {
156   struct value *mark, *new_mark, *result;
157
158   *valp = NULL;
159   if (resultp)
160     *resultp = NULL;
161   if (val_chain)
162     val_chain->clear ();
163
164   /* Evaluate the expression.  */
165   mark = value_mark ();
166   result = NULL;
167
168   try
169     {
170       result = op->evaluate (nullptr, exp, EVAL_NORMAL);
171     }
172   catch (const gdb_exception &ex)
173     {
174       /* Ignore memory errors if we want watchpoints pointing at
175          inaccessible memory to still be created; otherwise, throw the
176          error to some higher catcher.  */
177       switch (ex.error)
178         {
179         case MEMORY_ERROR:
180           if (!preserve_errors)
181             break;
182           /* Fall through.  */
183         default:
184           throw;
185           break;
186         }
187     }
188
189   new_mark = value_mark ();
190   if (mark == new_mark)
191     return;
192   if (resultp)
193     *resultp = result;
194
195   /* Make sure it's not lazy, so that after the target stops again we
196      have a non-lazy previous value to compare with.  */
197   if (result != NULL)
198     {
199       if (!value_lazy (result))
200         *valp = result;
201       else
202         {
203
204           try
205             {
206               value_fetch_lazy (result);
207               *valp = result;
208             }
209           catch (const gdb_exception_error &except)
210             {
211             }
212         }
213     }
214
215   if (val_chain)
216     {
217       /* Return the chain of intermediate values.  We use this to
218          decide which addresses to watch.  */
219       *val_chain = value_release_to_mark (mark);
220     }
221 }
222
223 /* Promote value ARG1 as appropriate before performing a unary operation
224    on this argument.
225    If the result is not appropriate for any particular language then it
226    needs to patch this function.  */
227
228 void
229 unop_promote (const struct language_defn *language, struct gdbarch *gdbarch,
230               struct value **arg1)
231 {
232   struct type *type1;
233
234   *arg1 = coerce_ref (*arg1);
235   type1 = check_typedef (value_type (*arg1));
236
237   if (is_integral_type (type1))
238     {
239       switch (language->la_language)
240         {
241         default:
242           /* Perform integral promotion for ANSI C/C++.
243              If not appropriate for any particular language
244              it needs to modify this function.  */
245           {
246             struct type *builtin_int = builtin_type (gdbarch)->builtin_int;
247
248             if (TYPE_LENGTH (type1) < TYPE_LENGTH (builtin_int))
249               *arg1 = value_cast (builtin_int, *arg1);
250           }
251           break;
252         }
253     }
254 }
255
256 /* Promote values ARG1 and ARG2 as appropriate before performing a binary
257    operation on those two operands.
258    If the result is not appropriate for any particular language then it
259    needs to patch this function.  */
260
261 void
262 binop_promote (const struct language_defn *language, struct gdbarch *gdbarch,
263                struct value **arg1, struct value **arg2)
264 {
265   struct type *promoted_type = NULL;
266   struct type *type1;
267   struct type *type2;
268
269   *arg1 = coerce_ref (*arg1);
270   *arg2 = coerce_ref (*arg2);
271
272   type1 = check_typedef (value_type (*arg1));
273   type2 = check_typedef (value_type (*arg2));
274
275   if ((type1->code () != TYPE_CODE_FLT
276        && type1->code () != TYPE_CODE_DECFLOAT
277        && !is_integral_type (type1))
278       || (type2->code () != TYPE_CODE_FLT
279           && type2->code () != TYPE_CODE_DECFLOAT
280           && !is_integral_type (type2)))
281     return;
282
283   if (is_fixed_point_type (type1) || is_fixed_point_type (type2))
284         return;
285
286   if (type1->code () == TYPE_CODE_DECFLOAT
287       || type2->code () == TYPE_CODE_DECFLOAT)
288     {
289       /* No promotion required.  */
290     }
291   else if (type1->code () == TYPE_CODE_FLT
292            || type2->code () == TYPE_CODE_FLT)
293     {
294       switch (language->la_language)
295         {
296         case language_c:
297         case language_cplus:
298         case language_asm:
299         case language_objc:
300         case language_opencl:
301           /* No promotion required.  */
302           break;
303
304         default:
305           /* For other languages the result type is unchanged from gdb
306              version 6.7 for backward compatibility.
307              If either arg was long double, make sure that value is also long
308              double.  Otherwise use double.  */
309           if (TYPE_LENGTH (type1) * 8 > gdbarch_double_bit (gdbarch)
310               || TYPE_LENGTH (type2) * 8 > gdbarch_double_bit (gdbarch))
311             promoted_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_long_double;
312           else
313             promoted_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
314           break;
315         }
316     }
317   else if (type1->code () == TYPE_CODE_BOOL
318            && type2->code () == TYPE_CODE_BOOL)
319     {
320       /* No promotion required.  */
321     }
322   else
323     /* Integral operations here.  */
324     /* FIXME: Also mixed integral/booleans, with result an integer.  */
325     {
326       const struct builtin_type *builtin = builtin_type (gdbarch);
327       unsigned int promoted_len1 = TYPE_LENGTH (type1);
328       unsigned int promoted_len2 = TYPE_LENGTH (type2);
329       int is_unsigned1 = type1->is_unsigned ();
330       int is_unsigned2 = type2->is_unsigned ();
331       unsigned int result_len;
332       int unsigned_operation;
333
334       /* Determine type length and signedness after promotion for
335          both operands.  */
336       if (promoted_len1 < TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
337         {
338           is_unsigned1 = 0;
339           promoted_len1 = TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int);
340         }
341       if (promoted_len2 < TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
342         {
343           is_unsigned2 = 0;
344           promoted_len2 = TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int);
345         }
346
347       if (promoted_len1 > promoted_len2)
348         {
349           unsigned_operation = is_unsigned1;
350           result_len = promoted_len1;
351         }
352       else if (promoted_len2 > promoted_len1)
353         {
354           unsigned_operation = is_unsigned2;
355           result_len = promoted_len2;
356         }
357       else
358         {
359           unsigned_operation = is_unsigned1 || is_unsigned2;
360           result_len = promoted_len1;
361         }
362
363       switch (language->la_language)
364         {
365         case language_c:
366         case language_cplus:
367         case language_asm:
368         case language_objc:
369           if (result_len <= TYPE_LENGTH (builtin->builtin_int))
370             {
371               promoted_type = (unsigned_operation
372                                ? builtin->builtin_unsigned_int
373                                : builtin->builtin_int);
374             }
375           else if (result_len <= TYPE_LENGTH (builtin->builtin_long))
376             {
377               promoted_type = (unsigned_operation
378                                ? builtin->builtin_unsigned_long
379                                : builtin->builtin_long);
380             }
381           else
382             {
383               promoted_type = (unsigned_operation
384                                ? builtin->builtin_unsigned_long_long
385                                : builtin->builtin_long_long);
386             }
387           break;
388         case language_opencl:
389           if (result_len <= TYPE_LENGTH (lookup_signed_typename
390                                          (language, "int")))
391             {
392               promoted_type =
393                 (unsigned_operation
394                  ? lookup_unsigned_typename (language, "int")
395                  : lookup_signed_typename (language, "int"));
396             }
397           else if (result_len <= TYPE_LENGTH (lookup_signed_typename
398                                               (language, "long")))
399             {
400               promoted_type =
401                 (unsigned_operation
402                  ? lookup_unsigned_typename (language, "long")
403                  : lookup_signed_typename (language,"long"));
404             }
405           break;
406         default:
407           /* For other languages the result type is unchanged from gdb
408              version 6.7 for backward compatibility.
409              If either arg was long long, make sure that value is also long
410              long.  Otherwise use long.  */
411           if (unsigned_operation)
412             {
413               if (result_len > gdbarch_long_bit (gdbarch) / HOST_CHAR_BIT)
414                 promoted_type = builtin->builtin_unsigned_long_long;
415               else
416                 promoted_type = builtin->builtin_unsigned_long;
417             }
418           else
419             {
420               if (result_len > gdbarch_long_bit (gdbarch) / HOST_CHAR_BIT)
421                 promoted_type = builtin->builtin_long_long;
422               else
423                 promoted_type = builtin->builtin_long;
424             }
425           break;
426         }
427     }
428
429   if (promoted_type)
430     {
431       /* Promote both operands to common type.  */
432       *arg1 = value_cast (promoted_type, *arg1);
433       *arg2 = value_cast (promoted_type, *arg2);
434     }
435 }
436
437 static int
438 ptrmath_type_p (const struct language_defn *lang, struct type *type)
439 {
440   type = check_typedef (type);
441   if (TYPE_IS_REFERENCE (type))
442     type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
443
444   switch (type->code ())
445     {
446     case TYPE_CODE_PTR:
447     case TYPE_CODE_FUNC:
448       return 1;
449
450     case TYPE_CODE_ARRAY:
451       return type->is_vector () ? 0 : lang->c_style_arrays_p ();
452
453     default:
454       return 0;
455     }
456 }
457
458 /* Represents a fake method with the given parameter types.  This is
459    used by the parser to construct a temporary "expected" type for
460    method overload resolution.  FLAGS is used as instance flags of the
461    new type, in order to be able to make the new type represent a
462    const/volatile overload.  */
463
464 class fake_method
465 {
466 public:
467   fake_method (type_instance_flags flags,
468                int num_types, struct type **param_types);
469   ~fake_method ();
470
471   /* The constructed type.  */
472   struct type *type () { return &m_type; }
473
474 private:
475   struct type m_type {};
476   main_type m_main_type {};
477 };
478
479 fake_method::fake_method (type_instance_flags flags,
480                           int num_types, struct type **param_types)
481 {
482   struct type *type = &m_type;
483
484   TYPE_MAIN_TYPE (type) = &m_main_type;
485   TYPE_LENGTH (type) = 1;
486   type->set_code (TYPE_CODE_METHOD);
487   TYPE_CHAIN (type) = type;
488   type->set_instance_flags (flags);
489   if (num_types > 0)
490     {
491       if (param_types[num_types - 1] == NULL)
492         {
493           --num_types;
494           type->set_has_varargs (true);
495         }
496       else if (check_typedef (param_types[num_types - 1])->code ()
497                == TYPE_CODE_VOID)
498         {
499           --num_types;
500           /* Caller should have ensured this.  */
501           gdb_assert (num_types == 0);
502           type->set_is_prototyped (true);
503         }
504     }
505
506   /* We don't use TYPE_ZALLOC here to allocate space as TYPE is owned by
507      neither an objfile nor a gdbarch.  As a result we must manually
508      allocate memory for auxiliary fields, and free the memory ourselves
509      when we are done with it.  */
510   type->set_num_fields (num_types);
511   type->set_fields
512     ((struct field *) xzalloc (sizeof (struct field) * num_types));
513
514   while (num_types-- > 0)
515     type->field (num_types).set_type (param_types[num_types]);
516 }
517
518 fake_method::~fake_method ()
519 {
520   xfree (m_type.fields ());
521 }
522
523 namespace expr
524 {
525
526 value *
527 type_instance_operation::evaluate (struct type *expect_type,
528                                    struct expression *exp,
529                                    enum noside noside)
530 {
531   type_instance_flags flags = std::get<0> (m_storage);
532   std::vector<type *> &types = std::get<1> (m_storage);
533
534   fake_method fake_expect_type (flags, types.size (), types.data ());
535   return std::get<2> (m_storage)->evaluate (fake_expect_type.type (),
536                                             exp, noside);
537 }
538
539 }
540
541 /* Helper for evaluating an OP_VAR_VALUE.  */
542
543 value *
544 evaluate_var_value (enum noside noside, const block *blk, symbol *var)
545 {
546   /* JYG: We used to just return value_zero of the symbol type if
547      we're asked to avoid side effects.  Otherwise we return
548      value_of_variable (...).  However I'm not sure if
549      value_of_variable () has any side effect.  We need a full value
550      object returned here for whatis_exp () to call evaluate_type ()
551      and then pass the full value to value_rtti_target_type () if we
552      are dealing with a pointer or reference to a base class and print
553      object is on.  */
554
555   struct value *ret = NULL;
556
557   try
558     {
559       ret = value_of_variable (var, blk);
560     }
561
562   catch (const gdb_exception_error &except)
563     {
564       if (noside != EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
565         throw;
566
567       ret = value_zero (SYMBOL_TYPE (var), not_lval);
568     }
569
570   return ret;
571 }
572
573 namespace expr
574
575 {
576
577 value *
578 var_value_operation::evaluate (struct type *expect_type,
579                                struct expression *exp,
580                                enum noside noside)
581 {
582   symbol *var = std::get<0> (m_storage).symbol;
583   if (SYMBOL_TYPE (var)->code () == TYPE_CODE_ERROR)
584     error_unknown_type (var->print_name ());
585   return evaluate_var_value (noside, std::get<0> (m_storage).block, var);
586 }
587
588 } /* namespace expr */
589
590 /* Helper for evaluating an OP_VAR_MSYM_VALUE.  */
591
592 value *
593 evaluate_var_msym_value (enum noside noside,
594                          struct objfile *objfile, minimal_symbol *msymbol)
595 {
596   CORE_ADDR address;
597   type *the_type = find_minsym_type_and_address (msymbol, objfile, &address);
598
599   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS && !the_type->is_gnu_ifunc ())
600     return value_zero (the_type, not_lval);
601   else
602     return value_at_lazy (the_type, address);
603 }
604
605 /* See expression.h.  */
606
607 value *
608 evaluate_subexp_do_call (expression *exp, enum noside noside,
609                          value *callee,
610                          gdb::array_view<value *> argvec,
611                          const char *function_name,
612                          type *default_return_type)
613 {
614   if (callee == NULL)
615     error (_("Cannot evaluate function -- may be inlined"));
616   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
617     {
618       /* If the return type doesn't look like a function type,
619          call an error.  This can happen if somebody tries to turn
620          a variable into a function call.  */
621
622       type *ftype = value_type (callee);
623
624       if (ftype->code () == TYPE_CODE_INTERNAL_FUNCTION)
625         {
626           /* We don't know anything about what the internal
627              function might return, but we have to return
628              something.  */
629           return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
630                              not_lval);
631         }
632       else if (ftype->code () == TYPE_CODE_XMETHOD)
633         {
634           type *return_type = result_type_of_xmethod (callee, argvec);
635
636           if (return_type == NULL)
637             error (_("Xmethod is missing return type."));
638           return value_zero (return_type, not_lval);
639         }
640       else if (ftype->code () == TYPE_CODE_FUNC
641                || ftype->code () == TYPE_CODE_METHOD)
642         {
643           if (ftype->is_gnu_ifunc ())
644             {
645               CORE_ADDR address = value_address (callee);
646               type *resolved_type = find_gnu_ifunc_target_type (address);
647
648               if (resolved_type != NULL)
649                 ftype = resolved_type;
650             }
651
652           type *return_type = TYPE_TARGET_TYPE (ftype);
653
654           if (return_type == NULL)
655             return_type = default_return_type;
656
657           if (return_type == NULL)
658             error_call_unknown_return_type (function_name);
659
660           return allocate_value (return_type);
661         }
662       else
663         error (_("Expression of type other than "
664                  "\"Function returning ...\" used as function"));
665     }
666   switch (value_type (callee)->code ())
667     {
668     case TYPE_CODE_INTERNAL_FUNCTION:
669       return call_internal_function (exp->gdbarch, exp->language_defn,
670                                      callee, argvec.size (), argvec.data ());
671     case TYPE_CODE_XMETHOD:
672       return call_xmethod (callee, argvec);
673     default:
674       return call_function_by_hand (callee, default_return_type, argvec);
675     }
676 }
677
678 namespace expr
679 {
680
681 value *
682 operation::evaluate_funcall (struct type *expect_type,
683                              struct expression *exp,
684                              enum noside noside,
685                              const char *function_name,
686                              const std::vector<operation_up> &args)
687 {
688   std::vector<value *> vals (args.size ());
689
690   value *callee = evaluate_with_coercion (exp, noside);
691   struct type *type = value_type (callee);
692   if (type->code () == TYPE_CODE_PTR)
693     type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
694   for (int i = 0; i < args.size (); ++i)
695     {
696       if (i < type->num_fields ())
697         vals[i] = args[i]->evaluate (type->field (i).type (), exp, noside);
698       else
699         vals[i] = args[i]->evaluate_with_coercion (exp, noside);
700     }
701
702   return evaluate_subexp_do_call (exp, noside, callee, vals,
703                                   function_name, expect_type);
704 }
705
706 value *
707 var_value_operation::evaluate_funcall (struct type *expect_type,
708                                        struct expression *exp,
709                                        enum noside noside,
710                                        const std::vector<operation_up> &args)
711 {
712   if (!overload_resolution
713       || exp->language_defn->la_language != language_cplus)
714     return operation::evaluate_funcall (expect_type, exp, noside, args);
715
716   std::vector<value *> argvec (args.size ());
717   for (int i = 0; i < args.size (); ++i)
718     argvec[i] = args[i]->evaluate_with_coercion (exp, noside);
719
720   struct symbol *symp;
721   find_overload_match (argvec, NULL, NON_METHOD,
722                        NULL, std::get<0> (m_storage).symbol,
723                        NULL, &symp, NULL, 0, noside);
724
725   if (SYMBOL_TYPE (symp)->code () == TYPE_CODE_ERROR)
726     error_unknown_type (symp->print_name ());
727   value *callee = evaluate_var_value (noside, std::get<0> (m_storage).block,
728                                       symp);
729
730   return evaluate_subexp_do_call (exp, noside, callee, argvec,
731                                   nullptr, expect_type);
732 }
733
734 value *
735 scope_operation::evaluate_funcall (struct type *expect_type,
736                                    struct expression *exp,
737                                    enum noside noside,
738                                    const std::vector<operation_up> &args)
739 {
740   if (!overload_resolution
741       || exp->language_defn->la_language != language_cplus)
742     return operation::evaluate_funcall (expect_type, exp, noside, args);
743
744   /* Unpack it locally so we can properly handle overload
745      resolution.  */
746   const std::string &name = std::get<1> (m_storage);
747   struct type *type = std::get<0> (m_storage);
748
749   symbol *function = NULL;
750   const char *function_name = NULL;
751   std::vector<value *> argvec (1 + args.size ());
752   if (type->code () == TYPE_CODE_NAMESPACE)
753     {
754       function = cp_lookup_symbol_namespace (type->name (),
755                                              name.c_str (),
756                                              get_selected_block (0),
757                                              VAR_DOMAIN).symbol;
758       if (function == NULL)
759         error (_("No symbol \"%s\" in namespace \"%s\"."),
760                name.c_str (), type->name ());
761     }
762   else
763     {
764       gdb_assert (type->code () == TYPE_CODE_STRUCT
765                   || type->code () == TYPE_CODE_UNION);
766       function_name = name.c_str ();
767
768       /* We need a properly typed value for method lookup.  */
769       argvec[0] = value_zero (type, lval_memory);
770     }
771
772   for (int i = 0; i < args.size (); ++i)
773     argvec[i + 1] = args[i]->evaluate_with_coercion (exp, noside);
774   gdb::array_view<value *> arg_view = argvec;
775
776   value *callee = nullptr;
777   if (function_name != nullptr)
778     {
779       int static_memfuncp;
780
781       find_overload_match (arg_view, function_name, METHOD,
782                            &argvec[0], nullptr, &callee, nullptr,
783                            &static_memfuncp, 0, noside);
784       if (!static_memfuncp)
785         {
786           /* For the time being, we don't handle this.  */
787           error (_("Call to overloaded function %s requires "
788                    "`this' pointer"),
789                  function_name);
790         }
791
792       arg_view = arg_view.slice (1);
793     }
794   else
795     {
796       symbol *symp;
797       arg_view = arg_view.slice (1);
798       find_overload_match (arg_view, nullptr,
799                            NON_METHOD, nullptr, function,
800                            nullptr, &symp, nullptr, 1, noside);
801       callee = value_of_variable (symp, get_selected_block (0));
802     }
803
804   return evaluate_subexp_do_call (exp, noside, callee, arg_view,
805                                   nullptr, expect_type);
806 }
807
808 value *
809 structop_member_base::evaluate_funcall (struct type *expect_type,
810                                         struct expression *exp,
811                                         enum noside noside,
812                                         const std::vector<operation_up> &args)
813 {
814   /* First, evaluate the structure into lhs.  */
815   value *lhs;
816   if (opcode () == STRUCTOP_MEMBER)
817     lhs = std::get<0> (m_storage)->evaluate_for_address (exp, noside);
818   else
819     lhs = std::get<0> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside);
820
821   std::vector<value *> vals (args.size () + 1);
822   gdb::array_view<value *> val_view = vals;
823   /* If the function is a virtual function, then the aggregate
824      value (providing the structure) plays its part by providing
825      the vtable.  Otherwise, it is just along for the ride: call
826      the function directly.  */
827   value *rhs = std::get<1> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside);
828   value *callee;
829
830   type *a1_type = check_typedef (value_type (rhs));
831   if (a1_type->code () == TYPE_CODE_METHODPTR)
832     {
833       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
834         callee = value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (a1_type), not_lval);
835       else
836         callee = cplus_method_ptr_to_value (&lhs, rhs);
837
838       vals[0] = lhs;
839     }
840   else if (a1_type->code () == TYPE_CODE_MEMBERPTR)
841     {
842       struct type *type_ptr
843         = lookup_pointer_type (TYPE_SELF_TYPE (a1_type));
844       struct type *target_type_ptr
845         = lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (a1_type));
846
847       /* Now, convert this value to an address.  */
848       lhs = value_cast (type_ptr, lhs);
849
850       long mem_offset = value_as_long (rhs);
851
852       callee = value_from_pointer (target_type_ptr,
853                                    value_as_long (lhs) + mem_offset);
854       callee = value_ind (callee);
855
856       val_view = val_view.slice (1);
857     }
858   else
859     error (_("Non-pointer-to-member value used in pointer-to-member "
860              "construct"));
861
862   for (int i = 0; i < args.size (); ++i)
863     vals[i + 1] = args[i]->evaluate_with_coercion (exp, noside);
864
865   return evaluate_subexp_do_call (exp, noside, callee, val_view,
866                                   nullptr, expect_type);
867
868 }
869
870 value *
871 structop_base_operation::evaluate_funcall
872      (struct type *expect_type, struct expression *exp, enum noside noside,
873       const std::vector<operation_up> &args)
874 {
875   /* Allocate space for the function call arguments, Including space for a
876      `this' pointer at the start.  */
877   std::vector<value *> vals (args.size () + 1);
878   /* First, evaluate the structure into vals[0].  */
879   enum exp_opcode op = opcode ();
880   if (op == STRUCTOP_STRUCT)
881     {
882       /* If v is a variable in a register, and the user types
883          v.method (), this will produce an error, because v has no
884          address.
885
886          A possible way around this would be to allocate a copy of
887          the variable on the stack, copy in the contents, call the
888          function, and copy out the contents.  I.e. convert this
889          from call by reference to call by copy-return (or
890          whatever it's called).  However, this does not work
891          because it is not the same: the method being called could
892          stash a copy of the address, and then future uses through
893          that address (after the method returns) would be expected
894          to use the variable itself, not some copy of it.  */
895       vals[0] = std::get<0> (m_storage)->evaluate_for_address (exp, noside);
896     }
897   else
898     {
899       vals[0] = std::get<0> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside);
900       /* Check to see if the operator '->' has been overloaded.
901          If the operator has been overloaded replace vals[0] with the
902          value returned by the custom operator and continue
903          evaluation.  */
904       while (unop_user_defined_p (op, vals[0]))
905         {
906           struct value *value = nullptr;
907           try
908             {
909               value = value_x_unop (vals[0], op, noside);
910             }
911           catch (const gdb_exception_error &except)
912             {
913               if (except.error == NOT_FOUND_ERROR)
914                 break;
915               else
916                 throw;
917             }
918
919           vals[0] = value;
920         }
921     }
922
923   /* Evaluate the arguments.  The '+ 1' here is to allow for the `this'
924      pointer we placed into vals[0].  */
925   for (int i = 0; i < args.size (); ++i)
926     vals[i + 1] = args[i]->evaluate_with_coercion (exp, noside);
927
928   /* The array view includes the `this' pointer.  */
929   gdb::array_view<value *> arg_view (vals);
930
931   int static_memfuncp;
932   value *callee;
933   const char *tstr = std::get<1> (m_storage).c_str ();
934   if (overload_resolution
935       && exp->language_defn->la_language == language_cplus)
936     {
937       /* Language is C++, do some overload resolution before
938          evaluation.  */
939       value *val0 = vals[0];
940       find_overload_match (arg_view, tstr, METHOD,
941                            &val0, nullptr, &callee, nullptr,
942                            &static_memfuncp, 0, noside);
943       vals[0] = val0;
944     }
945   else
946     /* Non-C++ case -- or no overload resolution.  */
947     {
948       struct value *temp = vals[0];
949
950       callee = value_struct_elt (&temp, arg_view, tstr,
951                                  &static_memfuncp,
952                                  op == STRUCTOP_STRUCT
953                                  ? "structure" : "structure pointer");
954       /* value_struct_elt updates temp with the correct value of the
955          ``this'' pointer if necessary, so modify it to reflect any
956          ``this'' changes.  */
957       vals[0] = value_from_longest (lookup_pointer_type (value_type (temp)),
958                                     value_address (temp)
959                                     + value_embedded_offset (temp));
960     }
961
962   /* Take out `this' if needed.  */
963   if (static_memfuncp)
964     arg_view = arg_view.slice (1);
965
966   return evaluate_subexp_do_call (exp, noside, callee, arg_view,
967                                   nullptr, expect_type);
968 }
969
970
971 } /* namespace expr */
972
973 /* Return true if type is integral or reference to integral */
974
975 static bool
976 is_integral_or_integral_reference (struct type *type)
977 {
978   if (is_integral_type (type))
979     return true;
980
981   type = check_typedef (type);
982   return (type != nullptr
983           && TYPE_IS_REFERENCE (type)
984           && is_integral_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)));
985 }
986
987 /* Helper function that implements the body of OP_SCOPE.  */
988
989 struct value *
990 eval_op_scope (struct type *expect_type, struct expression *exp,
991                enum noside noside,
992                struct type *type, const char *string)
993 {
994   struct value *arg1 = value_aggregate_elt (type, string, expect_type,
995                                             0, noside);
996   if (arg1 == NULL)
997     error (_("There is no field named %s"), string);
998   return arg1;
999 }
1000
1001 /* Helper function that implements the body of OP_VAR_ENTRY_VALUE.  */
1002
1003 struct value *
1004 eval_op_var_entry_value (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1005                          enum noside noside, symbol *sym)
1006 {
1007   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1008     return value_zero (SYMBOL_TYPE (sym), not_lval);
1009
1010   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym) == NULL
1011       || SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->read_variable_at_entry == NULL)
1012     error (_("Symbol \"%s\" does not have any specific entry value"),
1013            sym->print_name ());
1014
1015   struct frame_info *frame = get_selected_frame (NULL);
1016   return SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->read_variable_at_entry (sym, frame);
1017 }
1018
1019 /* Helper function that implements the body of OP_VAR_MSYM_VALUE.  */
1020
1021 struct value *
1022 eval_op_var_msym_value (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1023                         enum noside noside, bool outermost_p,
1024                         bound_minimal_symbol msymbol)
1025 {
1026   value *val = evaluate_var_msym_value (noside, msymbol.objfile,
1027                                         msymbol.minsym);
1028
1029   struct type *type = value_type (val);
1030   if (type->code () == TYPE_CODE_ERROR
1031       && (noside != EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS || !outermost_p))
1032     error_unknown_type (msymbol.minsym->print_name ());
1033   return val;
1034 }
1035
1036 /* Helper function that implements the body of OP_FUNC_STATIC_VAR.  */
1037
1038 struct value *
1039 eval_op_func_static_var (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1040                          enum noside noside,
1041                          value *func, const char *var)
1042 {
1043   CORE_ADDR addr = value_address (func);
1044   const block *blk = block_for_pc (addr);
1045   struct block_symbol sym = lookup_symbol (var, blk, VAR_DOMAIN, NULL);
1046   if (sym.symbol == NULL)
1047     error (_("No symbol \"%s\" in specified context."), var);
1048   return evaluate_var_value (noside, sym.block, sym.symbol);
1049 }
1050
1051 /* Helper function that implements the body of OP_REGISTER.  */
1052
1053 struct value *
1054 eval_op_register (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1055                   enum noside noside, const char *name)
1056 {
1057   int regno;
1058   struct value *val;
1059
1060   regno = user_reg_map_name_to_regnum (exp->gdbarch,
1061                                        name, strlen (name));
1062   if (regno == -1)
1063     error (_("Register $%s not available."), name);
1064
1065   /* In EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS mode, we only need to return
1066      a value with the appropriate register type.  Unfortunately,
1067      we don't have easy access to the type of user registers.
1068      So for these registers, we fetch the register value regardless
1069      of the evaluation mode.  */
1070   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS
1071       && regno < gdbarch_num_cooked_regs (exp->gdbarch))
1072     val = value_zero (register_type (exp->gdbarch, regno), not_lval);
1073   else
1074     val = value_of_register (regno, get_selected_frame (NULL));
1075   if (val == NULL)
1076     error (_("Value of register %s not available."), name);
1077   else
1078     return val;
1079 }
1080
1081 /* Helper function that implements the body of OP_STRING.  */
1082
1083 struct value *
1084 eval_op_string (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1085                 enum noside noside, int len, const char *string)
1086 {
1087   struct type *type = language_string_char_type (exp->language_defn,
1088                                                  exp->gdbarch);
1089   return value_string (string, len, type);
1090 }
1091
1092 /* Helper function that implements the body of OP_OBJC_SELECTOR.  */
1093
1094 struct value *
1095 eval_op_objc_selector (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1096                        enum noside noside,
1097                        const char *sel)
1098 {
1099   struct type *selector_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_data_ptr;
1100   return value_from_longest (selector_type,
1101                              lookup_child_selector (exp->gdbarch, sel));
1102 }
1103
1104 /* Helper function that implements the body of BINOP_CONCAT.  */
1105
1106 struct value *
1107 eval_op_concat (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1108                 enum noside noside, struct value *arg1, struct value *arg2)
1109 {
1110   if (binop_user_defined_p (BINOP_CONCAT, arg1, arg2))
1111     return value_x_binop (arg1, arg2, BINOP_CONCAT, OP_NULL, noside);
1112   else
1113     return value_concat (arg1, arg2);
1114 }
1115
1116 /* A helper function for TERNOP_SLICE.  */
1117
1118 struct value *
1119 eval_op_ternop (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1120                 enum noside noside,
1121                 struct value *array, struct value *low, struct value *upper)
1122 {
1123   int lowbound = value_as_long (low);
1124   int upperbound = value_as_long (upper);
1125   return value_slice (array, lowbound, upperbound - lowbound + 1);
1126 }
1127
1128 /* A helper function for STRUCTOP_STRUCT.  */
1129
1130 struct value *
1131 eval_op_structop_struct (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1132                          enum noside noside,
1133                          struct value *arg1, const char *string)
1134 {
1135   struct value *arg3 = value_struct_elt (&arg1, {}, string,
1136                                          NULL, "structure");
1137   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1138     arg3 = value_zero (value_type (arg3), VALUE_LVAL (arg3));
1139   return arg3;
1140 }
1141
1142 /* A helper function for STRUCTOP_PTR.  */
1143
1144 struct value *
1145 eval_op_structop_ptr (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1146                       enum noside noside,
1147                       struct value *arg1, const char *string)
1148 {
1149   /* Check to see if operator '->' has been overloaded.  If so replace
1150      arg1 with the value returned by evaluating operator->().  */
1151   while (unop_user_defined_p (STRUCTOP_PTR, arg1))
1152     {
1153       struct value *value = NULL;
1154       try
1155         {
1156           value = value_x_unop (arg1, STRUCTOP_PTR, noside);
1157         }
1158
1159       catch (const gdb_exception_error &except)
1160         {
1161           if (except.error == NOT_FOUND_ERROR)
1162             break;
1163           else
1164             throw;
1165         }
1166
1167       arg1 = value;
1168     }
1169
1170   /* JYG: if print object is on we need to replace the base type
1171      with rtti type in order to continue on with successful
1172      lookup of member / method only available in the rtti type.  */
1173   {
1174     struct type *arg_type = value_type (arg1);
1175     struct type *real_type;
1176     int full, using_enc;
1177     LONGEST top;
1178     struct value_print_options opts;
1179
1180     get_user_print_options (&opts);
1181     if (opts.objectprint && TYPE_TARGET_TYPE (arg_type)
1182         && (TYPE_TARGET_TYPE (arg_type)->code () == TYPE_CODE_STRUCT))
1183       {
1184         real_type = value_rtti_indirect_type (arg1, &full, &top,
1185                                               &using_enc);
1186         if (real_type)
1187           arg1 = value_cast (real_type, arg1);
1188       }
1189   }
1190
1191   struct value *arg3 = value_struct_elt (&arg1, {}, string,
1192                                          NULL, "structure pointer");
1193   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1194     arg3 = value_zero (value_type (arg3), VALUE_LVAL (arg3));
1195   return arg3;
1196 }
1197
1198 /* A helper function for STRUCTOP_MEMBER.  */
1199
1200 struct value *
1201 eval_op_member (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1202                 enum noside noside,
1203                 struct value *arg1, struct value *arg2)
1204 {
1205   long mem_offset;
1206
1207   struct value *arg3;
1208   struct type *type = check_typedef (value_type (arg2));
1209   switch (type->code ())
1210     {
1211     case TYPE_CODE_METHODPTR:
1212       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1213         return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type), not_lval);
1214       else
1215         {
1216           arg2 = cplus_method_ptr_to_value (&arg1, arg2);
1217           gdb_assert (value_type (arg2)->code () == TYPE_CODE_PTR);
1218           return value_ind (arg2);
1219         }
1220
1221     case TYPE_CODE_MEMBERPTR:
1222       /* Now, convert these values to an address.  */
1223       arg1 = value_cast_pointers (lookup_pointer_type (TYPE_SELF_TYPE (type)),
1224                                   arg1, 1);
1225
1226       mem_offset = value_as_long (arg2);
1227
1228       arg3 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
1229                                  value_as_long (arg1) + mem_offset);
1230       return value_ind (arg3);
1231
1232     default:
1233       error (_("non-pointer-to-member value used "
1234                "in pointer-to-member construct"));
1235     }
1236 }
1237
1238 /* A helper function for BINOP_ADD.  */
1239
1240 struct value *
1241 eval_op_add (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1242              enum noside noside,
1243              struct value *arg1, struct value *arg2)
1244 {
1245   if (binop_user_defined_p (BINOP_ADD, arg1, arg2))
1246     return value_x_binop (arg1, arg2, BINOP_ADD, OP_NULL, noside);
1247   else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
1248            && is_integral_or_integral_reference (value_type (arg2)))
1249     return value_ptradd (arg1, value_as_long (arg2));
1250   else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg2))
1251            && is_integral_or_integral_reference (value_type (arg1)))
1252     return value_ptradd (arg2, value_as_long (arg1));
1253   else
1254     {
1255       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
1256       return value_binop (arg1, arg2, BINOP_ADD);
1257     }
1258 }
1259
1260 /* A helper function for BINOP_SUB.  */
1261
1262 struct value *
1263 eval_op_sub (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1264              enum noside noside,
1265              struct value *arg1, struct value *arg2)
1266 {
1267   if (binop_user_defined_p (BINOP_SUB, arg1, arg2))
1268     return value_x_binop (arg1, arg2, BINOP_SUB, OP_NULL, noside);
1269   else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
1270            && ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg2)))
1271     {
1272       /* FIXME -- should be ptrdiff_t */
1273       struct type *type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_long;
1274       return value_from_longest (type, value_ptrdiff (arg1, arg2));
1275     }
1276   else if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1))
1277            && is_integral_or_integral_reference (value_type (arg2)))
1278     return value_ptradd (arg1, - value_as_long (arg2));
1279   else
1280     {
1281       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
1282       return value_binop (arg1, arg2, BINOP_SUB);
1283     }
1284 }
1285
1286 /* Helper function for several different binary operations.  */
1287
1288 struct value *
1289 eval_op_binary (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1290                 enum noside noside, enum exp_opcode op,
1291                 struct value *arg1, struct value *arg2)
1292 {
1293   if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1294     return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1295   else
1296     {
1297       /* If EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS and we're dividing by zero,
1298          fudge arg2 to avoid division-by-zero, the caller is
1299          (theoretically) only looking for the type of the result.  */
1300       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS
1301           /* ??? Do we really want to test for BINOP_MOD here?
1302              The implementation of value_binop gives it a well-defined
1303              value.  */
1304           && (op == BINOP_DIV
1305               || op == BINOP_INTDIV
1306               || op == BINOP_REM
1307               || op == BINOP_MOD)
1308           && value_logical_not (arg2))
1309         {
1310           struct value *v_one;
1311
1312           v_one = value_one (value_type (arg2));
1313           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &v_one);
1314           return value_binop (arg1, v_one, op);
1315         }
1316       else
1317         {
1318           /* For shift and integer exponentiation operations,
1319              only promote the first argument.  */
1320           if ((op == BINOP_LSH || op == BINOP_RSH || op == BINOP_EXP)
1321               && is_integral_type (value_type (arg2)))
1322             unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
1323           else
1324             binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
1325
1326           return value_binop (arg1, arg2, op);
1327         }
1328     }
1329 }
1330
1331 /* A helper function for BINOP_SUBSCRIPT.  */
1332
1333 struct value *
1334 eval_op_subscript (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1335                    enum noside noside, enum exp_opcode op,
1336                    struct value *arg1, struct value *arg2)
1337 {
1338   if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1339     return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1340   else
1341     {
1342       /* If the user attempts to subscript something that is not an
1343          array or pointer type (like a plain int variable for example),
1344          then report this as an error.  */
1345
1346       arg1 = coerce_ref (arg1);
1347       struct type *type = check_typedef (value_type (arg1));
1348       if (type->code () != TYPE_CODE_ARRAY
1349           && type->code () != TYPE_CODE_PTR)
1350         {
1351           if (type->name ())
1352             error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
1353                    type->name ());
1354           else
1355             error (_("cannot subscript requested type"));
1356         }
1357
1358       if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1359         return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type), VALUE_LVAL (arg1));
1360       else
1361         return value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
1362     }
1363 }
1364
1365 /* A helper function for BINOP_EQUAL.  */
1366
1367 struct value *
1368 eval_op_equal (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1369                enum noside noside, enum exp_opcode op,
1370                struct value *arg1, struct value *arg2)
1371 {
1372   if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1373     {
1374       return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1375     }
1376   else
1377     {
1378       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
1379       int tem = value_equal (arg1, arg2);
1380       struct type *type = language_bool_type (exp->language_defn,
1381                                               exp->gdbarch);
1382       return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
1383     }
1384 }
1385
1386 /* A helper function for BINOP_NOTEQUAL.  */
1387
1388 struct value *
1389 eval_op_notequal (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1390                   enum noside noside, enum exp_opcode op,
1391                   struct value *arg1, struct value *arg2)
1392 {
1393   if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1394     {
1395       return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1396     }
1397   else
1398     {
1399       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
1400       int tem = value_equal (arg1, arg2);
1401       struct type *type = language_bool_type (exp->language_defn,
1402                                               exp->gdbarch);
1403       return value_from_longest (type, (LONGEST) ! tem);
1404     }
1405 }
1406
1407 /* A helper function for BINOP_LESS.  */
1408
1409 struct value *
1410 eval_op_less (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1411               enum noside noside, enum exp_opcode op,
1412               struct value *arg1, struct value *arg2)
1413 {
1414   if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1415     {
1416       return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1417     }
1418   else
1419     {
1420       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
1421       int tem = value_less (arg1, arg2);
1422       struct type *type = language_bool_type (exp->language_defn,
1423                                               exp->gdbarch);
1424       return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
1425     }
1426 }
1427
1428 /* A helper function for BINOP_GTR.  */
1429
1430 struct value *
1431 eval_op_gtr (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1432              enum noside noside, enum exp_opcode op,
1433              struct value *arg1, struct value *arg2)
1434 {
1435   if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1436     {
1437       return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1438     }
1439   else
1440     {
1441       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
1442       int tem = value_less (arg2, arg1);
1443       struct type *type = language_bool_type (exp->language_defn,
1444                                               exp->gdbarch);
1445       return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
1446     }
1447 }
1448
1449 /* A helper function for BINOP_GEQ.  */
1450
1451 struct value *
1452 eval_op_geq (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1453              enum noside noside, enum exp_opcode op,
1454              struct value *arg1, struct value *arg2)
1455 {
1456   if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1457     {
1458       return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1459     }
1460   else
1461     {
1462       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
1463       int tem = value_less (arg2, arg1) || value_equal (arg1, arg2);
1464       struct type *type = language_bool_type (exp->language_defn,
1465                                               exp->gdbarch);
1466       return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
1467     }
1468 }
1469
1470 /* A helper function for BINOP_LEQ.  */
1471
1472 struct value *
1473 eval_op_leq (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1474              enum noside noside, enum exp_opcode op,
1475              struct value *arg1, struct value *arg2)
1476 {
1477   if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1478     {
1479       return value_x_binop (arg1, arg2, op, OP_NULL, noside);
1480     }
1481   else
1482     {
1483       binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1, &arg2);
1484       int tem = value_less (arg1, arg2) || value_equal (arg1, arg2);
1485       struct type *type = language_bool_type (exp->language_defn,
1486                                               exp->gdbarch);
1487       return value_from_longest (type, (LONGEST) tem);
1488     }
1489 }
1490
1491 /* A helper function for BINOP_REPEAT.  */
1492
1493 struct value *
1494 eval_op_repeat (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1495                 enum noside noside, enum exp_opcode op,
1496                 struct value *arg1, struct value *arg2)
1497 {
1498   struct type *type = check_typedef (value_type (arg2));
1499   if (type->code () != TYPE_CODE_INT
1500       && type->code () != TYPE_CODE_ENUM)
1501     error (_("Non-integral right operand for \"@\" operator."));
1502   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1503     {
1504       return allocate_repeat_value (value_type (arg1),
1505                                     longest_to_int (value_as_long (arg2)));
1506     }
1507   else
1508     return value_repeat (arg1, longest_to_int (value_as_long (arg2)));
1509 }
1510
1511 /* A helper function for UNOP_PLUS.  */
1512
1513 struct value *
1514 eval_op_plus (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1515               enum noside noside, enum exp_opcode op,
1516               struct value *arg1)
1517 {
1518   if (unop_user_defined_p (op, arg1))
1519     return value_x_unop (arg1, op, noside);
1520   else
1521     {
1522       unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
1523       return value_pos (arg1);
1524     }
1525 }
1526
1527 /* A helper function for UNOP_NEG.  */
1528
1529 struct value *
1530 eval_op_neg (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1531              enum noside noside, enum exp_opcode op,
1532              struct value *arg1)
1533 {
1534   if (unop_user_defined_p (op, arg1))
1535     return value_x_unop (arg1, op, noside);
1536   else
1537     {
1538       unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
1539       return value_neg (arg1);
1540     }
1541 }
1542
1543 /* A helper function for UNOP_COMPLEMENT.  */
1544
1545 struct value *
1546 eval_op_complement (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1547                     enum noside noside, enum exp_opcode op,
1548                     struct value *arg1)
1549 {
1550   if (unop_user_defined_p (UNOP_COMPLEMENT, arg1))
1551     return value_x_unop (arg1, UNOP_COMPLEMENT, noside);
1552   else
1553     {
1554       unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &arg1);
1555       return value_complement (arg1);
1556     }
1557 }
1558
1559 /* A helper function for UNOP_LOGICAL_NOT.  */
1560
1561 struct value *
1562 eval_op_lognot (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1563                 enum noside noside, enum exp_opcode op,
1564                 struct value *arg1)
1565 {
1566   if (unop_user_defined_p (op, arg1))
1567     return value_x_unop (arg1, op, noside);
1568   else
1569     {
1570       struct type *type = language_bool_type (exp->language_defn,
1571                                               exp->gdbarch);
1572       return value_from_longest (type, (LONGEST) value_logical_not (arg1));
1573     }
1574 }
1575
1576 /* A helper function for UNOP_IND.  */
1577
1578 struct value *
1579 eval_op_ind (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1580              enum noside noside,
1581              struct value *arg1)
1582 {
1583   struct type *type = check_typedef (value_type (arg1));
1584   if (type->code () == TYPE_CODE_METHODPTR
1585       || type->code () == TYPE_CODE_MEMBERPTR)
1586     error (_("Attempt to dereference pointer "
1587              "to member without an object"));
1588   if (unop_user_defined_p (UNOP_IND, arg1))
1589     return value_x_unop (arg1, UNOP_IND, noside);
1590   else if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1591     {
1592       type = check_typedef (value_type (arg1));
1593
1594       /* If the type pointed to is dynamic then in order to resolve the
1595          dynamic properties we must actually dereference the pointer.
1596          There is a risk that this dereference will have side-effects
1597          in the inferior, but being able to print accurate type
1598          information seems worth the risk. */
1599       if ((type->code () != TYPE_CODE_PTR
1600            && !TYPE_IS_REFERENCE (type))
1601           || !is_dynamic_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
1602         {
1603           if (type->code () == TYPE_CODE_PTR
1604               || TYPE_IS_REFERENCE (type)
1605               /* In C you can dereference an array to get the 1st elt.  */
1606               || type->code () == TYPE_CODE_ARRAY)
1607             return value_zero (TYPE_TARGET_TYPE (type),
1608                                lval_memory);
1609           else if (type->code () == TYPE_CODE_INT)
1610             /* GDB allows dereferencing an int.  */
1611             return value_zero (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
1612                                lval_memory);
1613           else
1614             error (_("Attempt to take contents of a non-pointer value."));
1615         }
1616     }
1617
1618   /* Allow * on an integer so we can cast it to whatever we want.
1619      This returns an int, which seems like the most C-like thing to
1620      do.  "long long" variables are rare enough that
1621      BUILTIN_TYPE_LONGEST would seem to be a mistake.  */
1622   if (type->code () == TYPE_CODE_INT)
1623     return value_at_lazy (builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int,
1624                           (CORE_ADDR) value_as_address (arg1));
1625   return value_ind (arg1);
1626 }
1627
1628 /* A helper function for UNOP_ALIGNOF.  */
1629
1630 struct value *
1631 eval_op_alignof (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1632                  enum noside noside,
1633                  struct value *arg1)
1634 {
1635   struct type *type = value_type (arg1);
1636   /* FIXME: This should be size_t.  */
1637   struct type *size_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
1638   ULONGEST align = type_align (type);
1639   if (align == 0)
1640     error (_("could not determine alignment of type"));
1641   return value_from_longest (size_type, align);
1642 }
1643
1644 /* A helper function for UNOP_MEMVAL.  */
1645
1646 struct value *
1647 eval_op_memval (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1648                 enum noside noside,
1649                 struct value *arg1, struct type *type)
1650 {
1651   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1652     return value_zero (type, lval_memory);
1653   else
1654     return value_at_lazy (type, value_as_address (arg1));
1655 }
1656
1657 /* A helper function for UNOP_PREINCREMENT.  */
1658
1659 struct value *
1660 eval_op_preinc (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1661                 enum noside noside, enum exp_opcode op,
1662                 struct value *arg1)
1663 {
1664   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1665     return arg1;
1666   else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
1667     {
1668       return value_x_unop (arg1, op, noside);
1669     }
1670   else
1671     {
1672       struct value *arg2;
1673       if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
1674         arg2 = value_ptradd (arg1, 1);
1675       else
1676         {
1677           struct value *tmp = arg1;
1678
1679           arg2 = value_one (value_type (arg1));
1680           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
1681           arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_ADD);
1682         }
1683
1684       return value_assign (arg1, arg2);
1685     }
1686 }
1687
1688 /* A helper function for UNOP_PREDECREMENT.  */
1689
1690 struct value *
1691 eval_op_predec (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1692                 enum noside noside, enum exp_opcode op,
1693                 struct value *arg1)
1694 {
1695   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1696     return arg1;
1697   else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
1698     {
1699       return value_x_unop (arg1, op, noside);
1700     }
1701   else
1702     {
1703       struct value *arg2;
1704       if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
1705         arg2 = value_ptradd (arg1, -1);
1706       else
1707         {
1708           struct value *tmp = arg1;
1709
1710           arg2 = value_one (value_type (arg1));
1711           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
1712           arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_SUB);
1713         }
1714
1715       return value_assign (arg1, arg2);
1716     }
1717 }
1718
1719 /* A helper function for UNOP_POSTINCREMENT.  */
1720
1721 struct value *
1722 eval_op_postinc (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1723                  enum noside noside, enum exp_opcode op,
1724                  struct value *arg1)
1725 {
1726   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1727     return arg1;
1728   else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
1729     {
1730       return value_x_unop (arg1, op, noside);
1731     }
1732   else
1733     {
1734       struct value *arg3 = value_non_lval (arg1);
1735       struct value *arg2;
1736
1737       if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
1738         arg2 = value_ptradd (arg1, 1);
1739       else
1740         {
1741           struct value *tmp = arg1;
1742
1743           arg2 = value_one (value_type (arg1));
1744           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
1745           arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_ADD);
1746         }
1747
1748       value_assign (arg1, arg2);
1749       return arg3;
1750     }
1751 }
1752
1753 /* A helper function for UNOP_POSTDECREMENT.  */
1754
1755 struct value *
1756 eval_op_postdec (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1757                  enum noside noside, enum exp_opcode op,
1758                  struct value *arg1)
1759 {
1760   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1761     return arg1;
1762   else if (unop_user_defined_p (op, arg1))
1763     {
1764       return value_x_unop (arg1, op, noside);
1765     }
1766   else
1767     {
1768       struct value *arg3 = value_non_lval (arg1);
1769       struct value *arg2;
1770
1771       if (ptrmath_type_p (exp->language_defn, value_type (arg1)))
1772         arg2 = value_ptradd (arg1, -1);
1773       else
1774         {
1775           struct value *tmp = arg1;
1776
1777           arg2 = value_one (value_type (arg1));
1778           binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
1779           arg2 = value_binop (tmp, arg2, BINOP_SUB);
1780         }
1781
1782       value_assign (arg1, arg2);
1783       return arg3;
1784     }
1785 }
1786
1787 /* A helper function for OP_TYPE.  */
1788
1789 struct value *
1790 eval_op_type (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1791               enum noside noside, struct type *type)
1792 {
1793   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1794     return allocate_value (type);
1795   else
1796     error (_("Attempt to use a type name as an expression"));
1797 }
1798
1799 /* A helper function for BINOP_ASSIGN_MODIFY.  */
1800
1801 struct value *
1802 eval_binop_assign_modify (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1803                           enum noside noside, enum exp_opcode op,
1804                           struct value *arg1, struct value *arg2)
1805 {
1806   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
1807     return arg1;
1808   if (binop_user_defined_p (op, arg1, arg2))
1809     return value_x_binop (arg1, arg2, BINOP_ASSIGN_MODIFY, op, noside);
1810   else if (op == BINOP_ADD && ptrmath_type_p (exp->language_defn,
1811                                               value_type (arg1))
1812            && is_integral_type (value_type (arg2)))
1813     arg2 = value_ptradd (arg1, value_as_long (arg2));
1814   else if (op == BINOP_SUB && ptrmath_type_p (exp->language_defn,
1815                                               value_type (arg1))
1816            && is_integral_type (value_type (arg2)))
1817     arg2 = value_ptradd (arg1, - value_as_long (arg2));
1818   else
1819     {
1820       struct value *tmp = arg1;
1821
1822       /* For shift and integer exponentiation operations,
1823          only promote the first argument.  */
1824       if ((op == BINOP_LSH || op == BINOP_RSH || op == BINOP_EXP)
1825           && is_integral_type (value_type (arg2)))
1826         unop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp);
1827       else
1828         binop_promote (exp->language_defn, exp->gdbarch, &tmp, &arg2);
1829
1830       arg2 = value_binop (tmp, arg2, op);
1831     }
1832   return value_assign (arg1, arg2);
1833 }
1834
1835 /* Note that ARGS needs 2 empty slots up front and must end with a
1836    null pointer.  */
1837 static struct value *
1838 eval_op_objc_msgcall (struct type *expect_type, struct expression *exp,
1839                       enum noside noside, CORE_ADDR selector,
1840                       value *target, gdb::array_view<value *> args)
1841 {
1842   CORE_ADDR responds_selector = 0;
1843   CORE_ADDR method_selector = 0;
1844
1845   int struct_return = 0;
1846
1847   struct value *msg_send = NULL;
1848   struct value *msg_send_stret = NULL;
1849   int gnu_runtime = 0;
1850
1851   struct value *method = NULL;
1852   struct value *called_method = NULL;
1853
1854   struct type *selector_type = NULL;
1855   struct type *long_type;
1856   struct type *type;
1857
1858   struct value *ret = NULL;
1859   CORE_ADDR addr = 0;
1860
1861   value *argvec[5];
1862
1863   long_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_long;
1864   selector_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_data_ptr;
1865
1866   if (value_as_long (target) == 0)
1867     return value_from_longest (long_type, 0);
1868
1869   if (lookup_minimal_symbol ("objc_msg_lookup", 0, 0).minsym)
1870     gnu_runtime = 1;
1871
1872   /* Find the method dispatch (Apple runtime) or method lookup
1873      (GNU runtime) function for Objective-C.  These will be used
1874      to lookup the symbol information for the method.  If we
1875      can't find any symbol information, then we'll use these to
1876      call the method, otherwise we can call the method
1877      directly.  The msg_send_stret function is used in the special
1878      case of a method that returns a structure (Apple runtime
1879      only).  */
1880   if (gnu_runtime)
1881     {
1882       type = selector_type;
1883
1884       type = lookup_function_type (type);
1885       type = lookup_pointer_type (type);
1886       type = lookup_function_type (type);
1887       type = lookup_pointer_type (type);
1888
1889       msg_send = find_function_in_inferior ("objc_msg_lookup", NULL);
1890       msg_send_stret
1891         = find_function_in_inferior ("objc_msg_lookup", NULL);
1892
1893       msg_send = value_from_pointer (type, value_as_address (msg_send));
1894       msg_send_stret = value_from_pointer (type,
1895                                            value_as_address (msg_send_stret));
1896     }
1897   else
1898     {
1899       msg_send = find_function_in_inferior ("objc_msgSend", NULL);
1900       /* Special dispatcher for methods returning structs.  */
1901       msg_send_stret
1902         = find_function_in_inferior ("objc_msgSend_stret", NULL);
1903     }
1904
1905   /* Verify the target object responds to this method.  The
1906      standard top-level 'Object' class uses a different name for
1907      the verification method than the non-standard, but more
1908      often used, 'NSObject' class.  Make sure we check for both.  */
1909
1910   responds_selector
1911     = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "respondsToSelector:");
1912   if (responds_selector == 0)
1913     responds_selector
1914       = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "respondsTo:");
1915
1916   if (responds_selector == 0)
1917     error (_("no 'respondsTo:' or 'respondsToSelector:' method"));
1918
1919   method_selector
1920     = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "methodForSelector:");
1921   if (method_selector == 0)
1922     method_selector
1923       = lookup_child_selector (exp->gdbarch, "methodFor:");
1924
1925   if (method_selector == 0)
1926     error (_("no 'methodFor:' or 'methodForSelector:' method"));
1927
1928   /* Call the verification method, to make sure that the target
1929      class implements the desired method.  */
1930
1931   argvec[0] = msg_send;
1932   argvec[1] = target;
1933   argvec[2] = value_from_longest (long_type, responds_selector);
1934   argvec[3] = value_from_longest (long_type, selector);
1935   argvec[4] = 0;
1936
1937   ret = call_function_by_hand (argvec[0], NULL, {argvec + 1, 3});
1938   if (gnu_runtime)
1939     {
1940       /* Function objc_msg_lookup returns a pointer.  */
1941       argvec[0] = ret;
1942       ret = call_function_by_hand (argvec[0], NULL, {argvec + 1, 3});
1943     }
1944   if (value_as_long (ret) == 0)
1945     error (_("Target does not respond to this message selector."));
1946
1947   /* Call "methodForSelector:" method, to get the address of a
1948      function method that implements this selector for this
1949      class.  If we can find a symbol at that address, then we
1950      know the return type, parameter types etc.  (that's a good
1951      thing).  */
1952
1953   argvec[0] = msg_send;
1954   argvec[1] = target;
1955   argvec[2] = value_from_longest (long_type, method_selector);
1956   argvec[3] = value_from_longest (long_type, selector);
1957   argvec[4] = 0;
1958
1959   ret = call_function_by_hand (argvec[0], NULL, {argvec + 1, 3});
1960   if (gnu_runtime)
1961     {
1962       argvec[0] = ret;
1963       ret = call_function_by_hand (argvec[0], NULL, {argvec + 1, 3});
1964     }
1965
1966   /* ret should now be the selector.  */
1967
1968   addr = value_as_long (ret);
1969   if (addr)
1970     {
1971       struct symbol *sym = NULL;
1972
1973       /* The address might point to a function descriptor;
1974          resolve it to the actual code address instead.  */
1975       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr
1976         (exp->gdbarch, addr, current_inferior ()->top_target ());
1977
1978       /* Is it a high_level symbol?  */
1979       sym = find_pc_function (addr);
1980       if (sym != NULL)
1981         method = value_of_variable (sym, 0);
1982     }
1983
1984   /* If we found a method with symbol information, check to see
1985      if it returns a struct.  Otherwise assume it doesn't.  */
1986
1987   if (method)
1988     {
1989       CORE_ADDR funaddr;
1990       struct type *val_type;
1991
1992       funaddr = find_function_addr (method, &val_type);
1993
1994       block_for_pc (funaddr);
1995
1996       val_type = check_typedef (val_type);
1997
1998       if ((val_type == NULL)
1999           || (val_type->code () == TYPE_CODE_ERROR))
2000         {
2001           if (expect_type != NULL)
2002             val_type = expect_type;
2003         }
2004
2005       struct_return = using_struct_return (exp->gdbarch, method,
2006                                            val_type);
2007     }
2008   else if (expect_type != NULL)
2009     {
2010       struct_return = using_struct_return (exp->gdbarch, NULL,
2011                                            check_typedef (expect_type));
2012     }
2013
2014   /* Found a function symbol.  Now we will substitute its
2015      value in place of the message dispatcher (obj_msgSend),
2016      so that we call the method directly instead of thru
2017      the dispatcher.  The main reason for doing this is that
2018      we can now evaluate the return value and parameter values
2019      according to their known data types, in case we need to
2020      do things like promotion, dereferencing, special handling
2021      of structs and doubles, etc.
2022
2023      We want to use the type signature of 'method', but still
2024      jump to objc_msgSend() or objc_msgSend_stret() to better
2025      mimic the behavior of the runtime.  */
2026
2027   if (method)
2028     {
2029       if (value_type (method)->code () != TYPE_CODE_FUNC)
2030         error (_("method address has symbol information "
2031                  "with non-function type; skipping"));
2032
2033       /* Create a function pointer of the appropriate type, and
2034          replace its value with the value of msg_send or
2035          msg_send_stret.  We must use a pointer here, as
2036          msg_send and msg_send_stret are of pointer type, and
2037          the representation may be different on systems that use
2038          function descriptors.  */
2039       if (struct_return)
2040         called_method
2041           = value_from_pointer (lookup_pointer_type (value_type (method)),
2042                                 value_as_address (msg_send_stret));
2043       else
2044         called_method
2045           = value_from_pointer (lookup_pointer_type (value_type (method)),
2046                                 value_as_address (msg_send));
2047     }
2048   else
2049     {
2050       if (struct_return)
2051         called_method = msg_send_stret;
2052       else
2053         called_method = msg_send;
2054     }
2055
2056
2057   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2058     {
2059       /* If the return type doesn't look like a function type,
2060          call an error.  This can happen if somebody tries to
2061          turn a variable into a function call.  This is here
2062          because people often want to call, eg, strcmp, which
2063          gdb doesn't know is a function.  If gdb isn't asked for
2064          it's opinion (ie. through "whatis"), it won't offer
2065          it.  */
2066
2067       struct type *callee_type = value_type (called_method);
2068
2069       if (callee_type && callee_type->code () == TYPE_CODE_PTR)
2070         callee_type = TYPE_TARGET_TYPE (callee_type);
2071       callee_type = TYPE_TARGET_TYPE (callee_type);
2072
2073       if (callee_type)
2074         {
2075           if ((callee_type->code () == TYPE_CODE_ERROR) && expect_type)
2076             return allocate_value (expect_type);
2077           else
2078             return allocate_value (callee_type);
2079         }
2080       else
2081         error (_("Expression of type other than "
2082                  "\"method returning ...\" used as a method"));
2083     }
2084
2085   /* Now depending on whether we found a symbol for the method,
2086      we will either call the runtime dispatcher or the method
2087      directly.  */
2088
2089   args[0] = target;
2090   args[1] = value_from_longest (long_type, selector);
2091
2092   if (gnu_runtime && (method != NULL))
2093     {
2094       /* Function objc_msg_lookup returns a pointer.  */
2095       struct type *tem_type = value_type (called_method);
2096       tem_type = lookup_pointer_type (lookup_function_type (tem_type));
2097       deprecated_set_value_type (called_method, tem_type);
2098       called_method = call_function_by_hand (called_method, NULL, args);
2099     }
2100
2101   return call_function_by_hand (called_method, NULL, args);
2102 }
2103
2104 /* Helper function for MULTI_SUBSCRIPT.  */
2105
2106 static struct value *
2107 eval_multi_subscript (struct type *expect_type, struct expression *exp,
2108                       enum noside noside, value *arg1,
2109                       gdb::array_view<value *> args)
2110 {
2111   for (value *arg2 : args)
2112     {
2113       if (binop_user_defined_p (MULTI_SUBSCRIPT, arg1, arg2))
2114         {
2115           arg1 = value_x_binop (arg1, arg2, MULTI_SUBSCRIPT, OP_NULL, noside);
2116         }
2117       else
2118         {
2119           arg1 = coerce_ref (arg1);
2120           struct type *type = check_typedef (value_type (arg1));
2121
2122           switch (type->code ())
2123             {
2124             case TYPE_CODE_PTR:
2125             case TYPE_CODE_ARRAY:
2126             case TYPE_CODE_STRING:
2127               arg1 = value_subscript (arg1, value_as_long (arg2));
2128               break;
2129
2130             default:
2131               if (type->name ())
2132                 error (_("cannot subscript something of type `%s'"),
2133                        type->name ());
2134               else
2135                 error (_("cannot subscript requested type"));
2136             }
2137         }
2138     }
2139   return (arg1);
2140 }
2141
2142 namespace expr
2143 {
2144
2145 value *
2146 objc_msgcall_operation::evaluate (struct type *expect_type,
2147                                   struct expression *exp,
2148                                   enum noside noside)
2149 {
2150   enum noside sub_no_side = EVAL_NORMAL;
2151   struct type *selector_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_data_ptr;
2152
2153   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2154     sub_no_side = EVAL_NORMAL;
2155   else
2156     sub_no_side = noside;
2157   value *target
2158     = std::get<1> (m_storage)->evaluate (selector_type, exp, sub_no_side);
2159
2160   if (value_as_long (target) == 0)
2161     sub_no_side = EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS;
2162   else
2163     sub_no_side = noside;
2164   std::vector<operation_up> &args = std::get<2> (m_storage);
2165   value **argvec = XALLOCAVEC (struct value *, args.size () + 3);
2166   argvec[0] = nullptr;
2167   argvec[1] = nullptr;
2168   for (int i = 0; i < args.size (); ++i)
2169     argvec[i + 2] = args[i]->evaluate_with_coercion (exp, sub_no_side);
2170   argvec[args.size () + 2] = nullptr;
2171
2172   return eval_op_objc_msgcall (expect_type, exp, noside, std::
2173                                get<0> (m_storage), target,
2174                                gdb::make_array_view (argvec,
2175                                                      args.size () + 3));
2176 }
2177
2178 value *
2179 multi_subscript_operation::evaluate (struct type *expect_type,
2180                                      struct expression *exp,
2181                                      enum noside noside)
2182 {
2183   value *arg1 = std::get<0> (m_storage)->evaluate_with_coercion (exp, noside);
2184   std::vector<operation_up> &values = std::get<1> (m_storage);
2185   value **argvec = XALLOCAVEC (struct value *, values.size ());
2186   for (int ix = 0; ix < values.size (); ++ix)
2187     argvec[ix] = values[ix]->evaluate_with_coercion (exp, noside);
2188   return eval_multi_subscript (expect_type, exp, noside, arg1,
2189                                gdb::make_array_view (argvec, values.size ()));
2190 }
2191
2192 value *
2193 logical_and_operation::evaluate (struct type *expect_type,
2194                                  struct expression *exp,
2195                                  enum noside noside)
2196 {
2197   value *arg1 = std::get<0> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside);
2198
2199   value *arg2 = std::get<1> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp,
2200                                                    EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2201
2202   if (binop_user_defined_p (BINOP_LOGICAL_AND, arg1, arg2))
2203     {
2204       arg2 = std::get<1> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside);
2205       return value_x_binop (arg1, arg2, BINOP_LOGICAL_AND, OP_NULL, noside);
2206     }
2207   else
2208     {
2209       int tem = value_logical_not (arg1);
2210       if (!tem)
2211         {
2212           arg2 = std::get<1> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside);
2213           tem = value_logical_not (arg2);
2214         }
2215       struct type *type = language_bool_type (exp->language_defn,
2216                                               exp->gdbarch);
2217       return value_from_longest (type, !tem);
2218     }
2219 }
2220
2221 value *
2222 logical_or_operation::evaluate (struct type *expect_type,
2223                                 struct expression *exp,
2224                                 enum noside noside)
2225 {
2226   value *arg1 = std::get<0> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside);
2227
2228   value *arg2 = std::get<1> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp,
2229                                                    EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2230
2231   if (binop_user_defined_p (BINOP_LOGICAL_OR, arg1, arg2))
2232     {
2233       arg2 = std::get<1> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside);
2234       return value_x_binop (arg1, arg2, BINOP_LOGICAL_OR, OP_NULL, noside);
2235     }
2236   else
2237     {
2238       int tem = value_logical_not (arg1);
2239       if (tem)
2240         {
2241           arg2 = std::get<1> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside);
2242           tem = value_logical_not (arg2);
2243         }
2244
2245       struct type *type = language_bool_type (exp->language_defn,
2246                                               exp->gdbarch);
2247       return value_from_longest (type, !tem);
2248     }
2249 }
2250
2251 value *
2252 adl_func_operation::evaluate (struct type *expect_type,
2253                               struct expression *exp,
2254                               enum noside noside)
2255 {
2256   std::vector<operation_up> &arg_ops = std::get<2> (m_storage);
2257   std::vector<value *> args (arg_ops.size ());
2258   for (int i = 0; i < arg_ops.size (); ++i)
2259     args[i] = arg_ops[i]->evaluate_with_coercion (exp, noside);
2260
2261   struct symbol *symp;
2262   find_overload_match (args, std::get<0> (m_storage).c_str (),
2263                        NON_METHOD,
2264                        nullptr, nullptr,
2265                        nullptr, &symp, nullptr, 0, noside);
2266   if (SYMBOL_TYPE (symp)->code () == TYPE_CODE_ERROR)
2267     error_unknown_type (symp->print_name ());
2268   value *callee = evaluate_var_value (noside, std::get<1> (m_storage), symp);
2269   return evaluate_subexp_do_call (exp, noside, callee, args,
2270                                   nullptr, expect_type);
2271
2272 }
2273
2274 /* This function evaluates brace-initializers (in C/C++) for
2275    structure types.  */
2276
2277 struct value *
2278 array_operation::evaluate_struct_tuple (struct value *struct_val,
2279                                         struct expression *exp,
2280                                         enum noside noside, int nargs)
2281 {
2282   const std::vector<operation_up> &in_args = std::get<2> (m_storage);
2283   struct type *struct_type = check_typedef (value_type (struct_val));
2284   struct type *field_type;
2285   int fieldno = -1;
2286
2287   int idx = 0;
2288   while (--nargs >= 0)
2289     {
2290       struct value *val = NULL;
2291       int bitpos, bitsize;
2292       bfd_byte *addr;
2293
2294       fieldno++;
2295       /* Skip static fields.  */
2296       while (fieldno < struct_type->num_fields ()
2297              && field_is_static (&struct_type->field (fieldno)))
2298         fieldno++;
2299       if (fieldno >= struct_type->num_fields ())
2300         error (_("too many initializers"));
2301       field_type = struct_type->field (fieldno).type ();
2302       if (field_type->code () == TYPE_CODE_UNION
2303           && TYPE_FIELD_NAME (struct_type, fieldno)[0] == '0')
2304         error (_("don't know which variant you want to set"));
2305
2306       /* Here, struct_type is the type of the inner struct,
2307          while substruct_type is the type of the inner struct.
2308          These are the same for normal structures, but a variant struct
2309          contains anonymous union fields that contain substruct fields.
2310          The value fieldno is the index of the top-level (normal or
2311          anonymous union) field in struct_field, while the value
2312          subfieldno is the index of the actual real (named inner) field
2313          in substruct_type.  */
2314
2315       field_type = struct_type->field (fieldno).type ();
2316       if (val == 0)
2317         val = in_args[idx++]->evaluate (field_type, exp, noside);
2318
2319       /* Now actually set the field in struct_val.  */
2320
2321       /* Assign val to field fieldno.  */
2322       if (value_type (val) != field_type)
2323         val = value_cast (field_type, val);
2324
2325       bitsize = TYPE_FIELD_BITSIZE (struct_type, fieldno);
2326       bitpos = TYPE_FIELD_BITPOS (struct_type, fieldno);
2327       addr = value_contents_writeable (struct_val) + bitpos / 8;
2328       if (bitsize)
2329         modify_field (struct_type, addr,
2330                       value_as_long (val), bitpos % 8, bitsize);
2331       else
2332         memcpy (addr, value_contents (val),
2333                 TYPE_LENGTH (value_type (val)));
2334
2335     }
2336   return struct_val;
2337 }
2338
2339 value *
2340 array_operation::evaluate (struct type *expect_type,
2341                            struct expression *exp,
2342                            enum noside noside)
2343 {
2344   int tem;
2345   int tem2 = std::get<0> (m_storage);
2346   int tem3 = std::get<1> (m_storage);
2347   const std::vector<operation_up> &in_args = std::get<2> (m_storage);
2348   int nargs = tem3 - tem2 + 1;
2349   struct type *type = expect_type ? check_typedef (expect_type) : nullptr;
2350
2351   if (expect_type != nullptr
2352       && type->code () == TYPE_CODE_STRUCT)
2353     {
2354       struct value *rec = allocate_value (expect_type);
2355
2356       memset (value_contents_raw (rec), '\0', TYPE_LENGTH (type));
2357       return evaluate_struct_tuple (rec, exp, noside, nargs);
2358     }
2359
2360   if (expect_type != nullptr
2361       && type->code () == TYPE_CODE_ARRAY)
2362     {
2363       struct type *range_type = type->index_type ();
2364       struct type *element_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2365       struct value *array = allocate_value (expect_type);
2366       int element_size = TYPE_LENGTH (check_typedef (element_type));
2367       LONGEST low_bound, high_bound, index;
2368
2369       if (!get_discrete_bounds (range_type, &low_bound, &high_bound))
2370         {
2371           low_bound = 0;
2372           high_bound = (TYPE_LENGTH (type) / element_size) - 1;
2373         }
2374       index = low_bound;
2375       memset (value_contents_raw (array), 0, TYPE_LENGTH (expect_type));
2376       for (tem = nargs; --nargs >= 0;)
2377         {
2378           struct value *element;
2379
2380           element = in_args[index - low_bound]->evaluate (element_type,
2381                                                           exp, noside);
2382           if (value_type (element) != element_type)
2383             element = value_cast (element_type, element);
2384           if (index > high_bound)
2385             /* To avoid memory corruption.  */
2386             error (_("Too many array elements"));
2387           memcpy (value_contents_raw (array)
2388                   + (index - low_bound) * element_size,
2389                   value_contents (element),
2390                   element_size);
2391           index++;
2392         }
2393       return array;
2394     }
2395
2396   if (expect_type != nullptr
2397       && type->code () == TYPE_CODE_SET)
2398     {
2399       struct value *set = allocate_value (expect_type);
2400       gdb_byte *valaddr = value_contents_raw (set);
2401       struct type *element_type = type->index_type ();
2402       struct type *check_type = element_type;
2403       LONGEST low_bound, high_bound;
2404
2405       /* Get targettype of elementtype.  */
2406       while (check_type->code () == TYPE_CODE_RANGE
2407              || check_type->code () == TYPE_CODE_TYPEDEF)
2408         check_type = TYPE_TARGET_TYPE (check_type);
2409
2410       if (!get_discrete_bounds (element_type, &low_bound, &high_bound))
2411         error (_("(power)set type with unknown size"));
2412       memset (valaddr, '\0', TYPE_LENGTH (type));
2413       int idx = 0;
2414       for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
2415         {
2416           LONGEST range_low, range_high;
2417           struct type *range_low_type, *range_high_type;
2418           struct value *elem_val;
2419
2420           elem_val = in_args[idx++]->evaluate (element_type, exp, noside);
2421           range_low_type = range_high_type = value_type (elem_val);
2422           range_low = range_high = value_as_long (elem_val);
2423
2424           /* Check types of elements to avoid mixture of elements from
2425              different types. Also check if type of element is "compatible"
2426              with element type of powerset.  */
2427           if (range_low_type->code () == TYPE_CODE_RANGE)
2428             range_low_type = TYPE_TARGET_TYPE (range_low_type);
2429           if (range_high_type->code () == TYPE_CODE_RANGE)
2430             range_high_type = TYPE_TARGET_TYPE (range_high_type);
2431           if ((range_low_type->code () != range_high_type->code ())
2432               || (range_low_type->code () == TYPE_CODE_ENUM
2433                   && (range_low_type != range_high_type)))
2434             /* different element modes.  */
2435             error (_("POWERSET tuple elements of different mode"));
2436           if ((check_type->code () != range_low_type->code ())
2437               || (check_type->code () == TYPE_CODE_ENUM
2438                   && range_low_type != check_type))
2439             error (_("incompatible POWERSET tuple elements"));
2440           if (range_low > range_high)
2441             {
2442               warning (_("empty POWERSET tuple range"));
2443               continue;
2444             }
2445           if (range_low < low_bound || range_high > high_bound)
2446             error (_("POWERSET tuple element out of range"));
2447           range_low -= low_bound;
2448           range_high -= low_bound;
2449           for (; range_low <= range_high; range_low++)
2450             {
2451               int bit_index = (unsigned) range_low % TARGET_CHAR_BIT;
2452
2453               if (gdbarch_byte_order (exp->gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2454                 bit_index = TARGET_CHAR_BIT - 1 - bit_index;
2455               valaddr[(unsigned) range_low / TARGET_CHAR_BIT]
2456                 |= 1 << bit_index;
2457             }
2458         }
2459       return set;
2460     }
2461
2462   value **argvec = XALLOCAVEC (struct value *, nargs);
2463   for (tem = 0; tem < nargs; tem++)
2464     {
2465       /* Ensure that array expressions are coerced into pointer
2466          objects.  */
2467       argvec[tem] = in_args[tem]->evaluate_with_coercion (exp, noside);
2468     }
2469   return value_array (tem2, tem3, argvec);
2470 }
2471
2472 }
2473
2474 \f
2475 /* Helper for evaluate_subexp_for_address.  */
2476
2477 static value *
2478 evaluate_subexp_for_address_base (struct expression *exp, enum noside noside,
2479                                   value *x)
2480 {
2481   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2482     {
2483       struct type *type = check_typedef (value_type (x));
2484
2485       if (TYPE_IS_REFERENCE (type))
2486         return value_zero (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
2487                            not_lval);
2488       else if (VALUE_LVAL (x) == lval_memory || value_must_coerce_to_target (x))
2489         return value_zero (lookup_pointer_type (value_type (x)),
2490                            not_lval);
2491       else
2492         error (_("Attempt to take address of "
2493                  "value not located in memory."));
2494     }
2495   return value_addr (x);
2496 }
2497
2498 namespace expr
2499 {
2500
2501 value *
2502 operation::evaluate_for_cast (struct type *expect_type,
2503                               struct expression *exp,
2504                               enum noside noside)
2505 {
2506   value *val = evaluate (expect_type, exp, noside);
2507   return value_cast (expect_type, val);
2508 }
2509
2510 value *
2511 operation::evaluate_for_address (struct expression *exp, enum noside noside)
2512 {
2513   value *val = evaluate (nullptr, exp, noside);
2514   return evaluate_subexp_for_address_base (exp, noside, val);
2515 }
2516
2517 value *
2518 scope_operation::evaluate_for_address (struct expression *exp,
2519                                        enum noside noside)
2520 {
2521   value *x = value_aggregate_elt (std::get<0> (m_storage),
2522                                   std::get<1> (m_storage).c_str (),
2523                                   NULL, 1, noside);
2524   if (x == NULL)
2525     error (_("There is no field named %s"), std::get<1> (m_storage).c_str ());
2526   return x;
2527 }
2528
2529 value *
2530 unop_ind_base_operation::evaluate_for_address (struct expression *exp,
2531                                                enum noside noside)
2532 {
2533   value *x = std::get<0> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside);
2534
2535   /* We can't optimize out "&*" if there's a user-defined operator*.  */
2536   if (unop_user_defined_p (UNOP_IND, x))
2537     {
2538       x = value_x_unop (x, UNOP_IND, noside);
2539       return evaluate_subexp_for_address_base (exp, noside, x);
2540     }
2541
2542   return coerce_array (x);
2543 }
2544
2545 value *
2546 var_msym_value_operation::evaluate_for_address (struct expression *exp,
2547                                                 enum noside noside)
2548 {
2549   const bound_minimal_symbol &b = std::get<0> (m_storage);
2550   value *val = evaluate_var_msym_value (noside, b.objfile, b.minsym);
2551   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2552     {
2553       struct type *type = lookup_pointer_type (value_type (val));
2554       return value_zero (type, not_lval);
2555     }
2556   else
2557     return value_addr (val);
2558 }
2559
2560 value *
2561 unop_memval_operation::evaluate_for_address (struct expression *exp,
2562                                              enum noside noside)
2563 {
2564   return value_cast (lookup_pointer_type (std::get<1> (m_storage)),
2565                      std::get<0> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside));
2566 }
2567
2568 value *
2569 unop_memval_type_operation::evaluate_for_address (struct expression *exp,
2570                                                   enum noside noside)
2571 {
2572   value *typeval = std::get<0> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp,
2573                                                       EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2574   struct type *type = value_type (typeval);
2575   return value_cast (lookup_pointer_type (type),
2576                      std::get<1> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp, noside));
2577 }
2578
2579 value *
2580 var_value_operation::evaluate_for_address (struct expression *exp,
2581                                            enum noside noside)
2582 {
2583   symbol *var = std::get<0> (m_storage).symbol;
2584
2585   /* C++: The "address" of a reference should yield the address
2586    * of the object pointed to.  Let value_addr() deal with it.  */
2587   if (TYPE_IS_REFERENCE (SYMBOL_TYPE (var)))
2588     return operation::evaluate_for_address (exp, noside);
2589
2590   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2591     {
2592       struct type *type = lookup_pointer_type (SYMBOL_TYPE (var));
2593       enum address_class sym_class = SYMBOL_CLASS (var);
2594
2595       if (sym_class == LOC_CONST
2596           || sym_class == LOC_CONST_BYTES
2597           || sym_class == LOC_REGISTER)
2598         error (_("Attempt to take address of register or constant."));
2599
2600       return value_zero (type, not_lval);
2601     }
2602   else
2603     return address_of_variable (var, std::get<0> (m_storage).block);
2604 }
2605
2606 value *
2607 var_value_operation::evaluate_with_coercion (struct expression *exp,
2608                                              enum noside noside)
2609 {
2610   struct symbol *var = std::get<0> (m_storage).symbol;
2611   struct type *type = check_typedef (SYMBOL_TYPE (var));
2612   if (type->code () == TYPE_CODE_ARRAY
2613       && !type->is_vector ()
2614       && CAST_IS_CONVERSION (exp->language_defn))
2615     {
2616       struct value *val = address_of_variable (var,
2617                                                std::get<0> (m_storage).block);
2618       return value_cast (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)), val);
2619     }
2620   return evaluate (nullptr, exp, noside);
2621 }
2622
2623 }
2624
2625 /* Helper function for evaluating the size of a type.  */
2626
2627 static value *
2628 evaluate_subexp_for_sizeof_base (struct expression *exp, struct type *type)
2629 {
2630   /* FIXME: This should be size_t.  */
2631   struct type *size_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
2632   /* $5.3.3/2 of the C++ Standard (n3290 draft) says of sizeof:
2633      "When applied to a reference or a reference type, the result is
2634      the size of the referenced type."  */
2635   type = check_typedef (type);
2636   if (exp->language_defn->la_language == language_cplus
2637       && (TYPE_IS_REFERENCE (type)))
2638     type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
2639   return value_from_longest (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (type));
2640 }
2641
2642 namespace expr
2643 {
2644
2645 value *
2646 operation::evaluate_for_sizeof (struct expression *exp, enum noside noside)
2647 {
2648   value *val = evaluate (nullptr, exp, EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2649   return evaluate_subexp_for_sizeof_base (exp, value_type (val));
2650 }
2651
2652 value *
2653 var_msym_value_operation::evaluate_for_sizeof (struct expression *exp,
2654                                                enum noside noside)
2655
2656 {
2657   const bound_minimal_symbol &b = std::get<0> (m_storage);
2658   value *mval = evaluate_var_msym_value (noside, b.objfile, b.minsym);
2659
2660   struct type *type = value_type (mval);
2661   if (type->code () == TYPE_CODE_ERROR)
2662     error_unknown_type (b.minsym->print_name ());
2663
2664   /* FIXME: This should be size_t.  */
2665   struct type *size_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
2666   return value_from_longest (size_type, TYPE_LENGTH (type));
2667 }
2668
2669 value *
2670 subscript_operation::evaluate_for_sizeof (struct expression *exp,
2671                                           enum noside noside)
2672 {
2673   if (noside == EVAL_NORMAL)
2674     {
2675       value *val = std::get<0> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp,
2676                                                       EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2677       struct type *type = check_typedef (value_type (val));
2678       if (type->code () == TYPE_CODE_ARRAY)
2679         {
2680           type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
2681           if (type->code () == TYPE_CODE_ARRAY)
2682             {
2683               type = type->index_type ();
2684               /* Only re-evaluate the right hand side if the resulting type
2685                  is a variable length type.  */
2686               if (type->bounds ()->flag_bound_evaluated)
2687                 {
2688                   val = evaluate (nullptr, exp, EVAL_NORMAL);
2689                   /* FIXME: This should be size_t.  */
2690                   struct type *size_type
2691                     = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
2692                   return value_from_longest
2693                     (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (value_type (val)));
2694                 }
2695             }
2696         }
2697     }
2698
2699   return operation::evaluate_for_sizeof (exp, noside);
2700 }
2701
2702 value *
2703 unop_ind_base_operation::evaluate_for_sizeof (struct expression *exp,
2704                                               enum noside noside)
2705 {
2706   value *val = std::get<0> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp,
2707                                                   EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2708   struct type *type = check_typedef (value_type (val));
2709   if (type->code () != TYPE_CODE_PTR
2710       && !TYPE_IS_REFERENCE (type)
2711       && type->code () != TYPE_CODE_ARRAY)
2712     error (_("Attempt to take contents of a non-pointer value."));
2713   type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2714   if (is_dynamic_type (type))
2715     type = value_type (value_ind (val));
2716   /* FIXME: This should be size_t.  */
2717   struct type *size_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
2718   return value_from_longest (size_type, (LONGEST) TYPE_LENGTH (type));
2719 }
2720
2721 value *
2722 unop_memval_operation::evaluate_for_sizeof (struct expression *exp,
2723                                             enum noside noside)
2724 {
2725   return evaluate_subexp_for_sizeof_base (exp, std::get<1> (m_storage));
2726 }
2727
2728 value *
2729 unop_memval_type_operation::evaluate_for_sizeof (struct expression *exp,
2730                                                  enum noside noside)
2731 {
2732   value *typeval = std::get<0> (m_storage)->evaluate (nullptr, exp,
2733                                                       EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS);
2734   return evaluate_subexp_for_sizeof_base (exp, value_type (typeval));
2735 }
2736
2737 value *
2738 var_value_operation::evaluate_for_sizeof (struct expression *exp,
2739                                           enum noside noside)
2740 {
2741   struct type *type = SYMBOL_TYPE (std::get<0> (m_storage).symbol);
2742   if (is_dynamic_type (type))
2743     {
2744       value *val = evaluate (nullptr, exp, EVAL_NORMAL);
2745       type = value_type (val);
2746       if (type->code () == TYPE_CODE_ARRAY)
2747         {
2748           /* FIXME: This should be size_t.  */
2749           struct type *size_type = builtin_type (exp->gdbarch)->builtin_int;
2750           if (type_not_allocated (type) || type_not_associated (type))
2751             return value_zero (size_type, not_lval);
2752           else if (is_dynamic_type (type->index_type ())
2753                    && type->bounds ()->high.kind () == PROP_UNDEFINED)
2754             return allocate_optimized_out_value (size_type);
2755         }
2756     }
2757   return evaluate_subexp_for_sizeof_base (exp, type);
2758 }
2759
2760 value *
2761 var_msym_value_operation::evaluate_for_cast (struct type *to_type,
2762                                              struct expression *exp,
2763                                              enum noside noside)
2764 {
2765   if (noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2766     return value_zero (to_type, not_lval);
2767
2768   const bound_minimal_symbol &b = std::get<0> (m_storage);
2769   value *val = evaluate_var_msym_value (noside, b.objfile, b.minsym);
2770
2771   val = value_cast (to_type, val);
2772
2773   /* Don't allow e.g. '&(int)var_with_no_debug_info'.  */
2774   if (VALUE_LVAL (val) == lval_memory)
2775     {
2776       if (value_lazy (val))
2777         value_fetch_lazy (val);
2778       VALUE_LVAL (val) = not_lval;
2779     }
2780   return val;
2781 }
2782
2783 value *
2784 var_value_operation::evaluate_for_cast (struct type *to_type,
2785                                         struct expression *exp,
2786                                         enum noside noside)
2787 {
2788   value *val = evaluate_var_value (noside,
2789                                    std::get<0> (m_storage).block,
2790                                    std::get<0> (m_storage).symbol);
2791
2792   val = value_cast (to_type, val);
2793
2794   /* Don't allow e.g. '&(int)var_with_no_debug_info'.  */
2795   if (VALUE_LVAL (val) == lval_memory)
2796     {
2797       if (value_lazy (val))
2798         value_fetch_lazy (val);
2799       VALUE_LVAL (val) = not_lval;
2800     }
2801   return val;
2802 }
2803
2804 }
2805
2806 /* Parse a type expression in the string [P..P+LENGTH).  */
2807
2808 struct type *
2809 parse_and_eval_type (const char *p, int length)
2810 {
2811   char *tmp = (char *) alloca (length + 4);
2812
2813   tmp[0] = '(';
2814   memcpy (tmp + 1, p, length);
2815   tmp[length + 1] = ')';
2816   tmp[length + 2] = '0';
2817   tmp[length + 3] = '\0';
2818   expression_up expr = parse_expression (tmp);
2819   expr::unop_cast_operation *op
2820     = dynamic_cast<expr::unop_cast_operation *> (expr->op.get ());
2821   if (op == nullptr)
2822     error (_("Internal error in eval_type."));
2823   return op->get_type ();
2824 }
This page took 0.184645 seconds and 4 git commands to generate.