]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/varobj.c
* gdb.cp/hang.exp: Use .cc instead of .C.
[binutils.git] / gdb / varobj.c
1 /* Implementation of the GDB variable objects API.
2
3    Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
18
19 #include "defs.h"
20 #include "exceptions.h"
21 #include "value.h"
22 #include "expression.h"
23 #include "frame.h"
24 #include "language.h"
25 #include "wrapper.h"
26 #include "gdbcmd.h"
27 #include "block.h"
28
29 #include "gdb_assert.h"
30 #include "gdb_string.h"
31
32 #include "varobj.h"
33 #include "vec.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "inferior.h"
36
37 /* Non-zero if we want to see trace of varobj level stuff.  */
38
39 int varobjdebug = 0;
40 static void
41 show_varobjdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
42                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
43 {
44   fprintf_filtered (file, _("Varobj debugging is %s.\n"), value);
45 }
46
47 /* String representations of gdb's format codes */
48 char *varobj_format_string[] =
49   { "natural", "binary", "decimal", "hexadecimal", "octal" };
50
51 /* String representations of gdb's known languages */
52 char *varobj_language_string[] = { "unknown", "C", "C++", "Java" };
53
54 /* Data structures */
55
56 /* Every root variable has one of these structures saved in its
57    varobj. Members which must be free'd are noted. */
58 struct varobj_root
59 {
60
61   /* Alloc'd expression for this parent. */
62   struct expression *exp;
63
64   /* Block for which this expression is valid */
65   struct block *valid_block;
66
67   /* The frame for this expression.  This field is set iff valid_block is
68      not NULL.  */
69   struct frame_id frame;
70
71   /* The thread ID that this varobj_root belong to.  This field
72      is only valid if valid_block is not NULL.  
73      When not 0, indicates which thread 'frame' belongs to.
74      When 0, indicates that the thread list was empty when the varobj_root
75      was created.  */
76   int thread_id;
77
78   /* If 1, the -var-update always recomputes the value in the
79      current thread and frame.  Otherwise, variable object is
80      always updated in the specific scope/thread/frame  */
81   int floating;
82
83   /* Flag that indicates validity: set to 0 when this varobj_root refers 
84      to symbols that do not exist anymore.  */
85   int is_valid;
86
87   /* Language info for this variable and its children */
88   struct language_specific *lang;
89
90   /* The varobj for this root node. */
91   struct varobj *rootvar;
92
93   /* Next root variable */
94   struct varobj_root *next;
95 };
96
97 /* Every variable in the system has a structure of this type defined
98    for it. This structure holds all information necessary to manipulate
99    a particular object variable. Members which must be freed are noted. */
100 struct varobj
101 {
102
103   /* Alloc'd name of the variable for this object.. If this variable is a
104      child, then this name will be the child's source name.
105      (bar, not foo.bar) */
106   /* NOTE: This is the "expression" */
107   char *name;
108
109   /* Alloc'd expression for this child.  Can be used to create a
110      root variable corresponding to this child.  */
111   char *path_expr;
112
113   /* The alloc'd name for this variable's object. This is here for
114      convenience when constructing this object's children. */
115   char *obj_name;
116
117   /* Index of this variable in its parent or -1 */
118   int index;
119
120   /* The type of this variable.  This can be NULL
121      for artifial variable objects -- currently, the "accessibility" 
122      variable objects in C++.  */
123   struct type *type;
124
125   /* The value of this expression or subexpression.  A NULL value
126      indicates there was an error getting this value.
127      Invariant: if varobj_value_is_changeable_p (this) is non-zero, 
128      the value is either NULL, or not lazy.  */
129   struct value *value;
130
131   /* The number of (immediate) children this variable has */
132   int num_children;
133
134   /* If this object is a child, this points to its immediate parent. */
135   struct varobj *parent;
136
137   /* Children of this object.  */
138   VEC (varobj_p) *children;
139
140   /* Description of the root variable. Points to root variable for children. */
141   struct varobj_root *root;
142
143   /* The format of the output for this object */
144   enum varobj_display_formats format;
145
146   /* Was this variable updated via a varobj_set_value operation */
147   int updated;
148
149   /* Last print value.  */
150   char *print_value;
151
152   /* Is this variable frozen.  Frozen variables are never implicitly
153      updated by -var-update * 
154      or -var-update <direct-or-indirect-parent>.  */
155   int frozen;
156
157   /* Is the value of this variable intentionally not fetched?  It is
158      not fetched if either the variable is frozen, or any parents is
159      frozen.  */
160   int not_fetched;
161 };
162
163 struct cpstack
164 {
165   char *name;
166   struct cpstack *next;
167 };
168
169 /* A list of varobjs */
170
171 struct vlist
172 {
173   struct varobj *var;
174   struct vlist *next;
175 };
176
177 /* Private function prototypes */
178
179 /* Helper functions for the above subcommands. */
180
181 static int delete_variable (struct cpstack **, struct varobj *, int);
182
183 static void delete_variable_1 (struct cpstack **, int *,
184                                struct varobj *, int, int);
185
186 static int install_variable (struct varobj *);
187
188 static void uninstall_variable (struct varobj *);
189
190 static struct varobj *create_child (struct varobj *, int, char *);
191
192 /* Utility routines */
193
194 static struct varobj *new_variable (void);
195
196 static struct varobj *new_root_variable (void);
197
198 static void free_variable (struct varobj *var);
199
200 static struct cleanup *make_cleanup_free_variable (struct varobj *var);
201
202 static struct type *get_type (struct varobj *var);
203
204 static struct type *get_value_type (struct varobj *var);
205
206 static struct type *get_target_type (struct type *);
207
208 static enum varobj_display_formats variable_default_display (struct varobj *);
209
210 static void cppush (struct cpstack **pstack, char *name);
211
212 static char *cppop (struct cpstack **pstack);
213
214 static int install_new_value (struct varobj *var, struct value *value, 
215                               int initial);
216
217 /* Language-specific routines. */
218
219 static enum varobj_languages variable_language (struct varobj *var);
220
221 static int number_of_children (struct varobj *);
222
223 static char *name_of_variable (struct varobj *);
224
225 static char *name_of_child (struct varobj *, int);
226
227 static struct value *value_of_root (struct varobj **var_handle, int *);
228
229 static struct value *value_of_child (struct varobj *parent, int index);
230
231 static char *my_value_of_variable (struct varobj *var,
232                                    enum varobj_display_formats format);
233
234 static char *value_get_print_value (struct value *value,
235                                     enum varobj_display_formats format);
236
237 static int varobj_value_is_changeable_p (struct varobj *var);
238
239 static int is_root_p (struct varobj *var);
240
241 /* C implementation */
242
243 static int c_number_of_children (struct varobj *var);
244
245 static char *c_name_of_variable (struct varobj *parent);
246
247 static char *c_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
248
249 static char *c_path_expr_of_child (struct varobj *child);
250
251 static struct value *c_value_of_root (struct varobj **var_handle);
252
253 static struct value *c_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
254
255 static struct type *c_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
256
257 static char *c_value_of_variable (struct varobj *var,
258                                   enum varobj_display_formats format);
259
260 /* C++ implementation */
261
262 static int cplus_number_of_children (struct varobj *var);
263
264 static void cplus_class_num_children (struct type *type, int children[3]);
265
266 static char *cplus_name_of_variable (struct varobj *parent);
267
268 static char *cplus_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
269
270 static char *cplus_path_expr_of_child (struct varobj *child);
271
272 static struct value *cplus_value_of_root (struct varobj **var_handle);
273
274 static struct value *cplus_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
275
276 static struct type *cplus_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
277
278 static char *cplus_value_of_variable (struct varobj *var,
279                                       enum varobj_display_formats format);
280
281 /* Java implementation */
282
283 static int java_number_of_children (struct varobj *var);
284
285 static char *java_name_of_variable (struct varobj *parent);
286
287 static char *java_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
288
289 static char *java_path_expr_of_child (struct varobj *child);
290
291 static struct value *java_value_of_root (struct varobj **var_handle);
292
293 static struct value *java_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
294
295 static struct type *java_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
296
297 static char *java_value_of_variable (struct varobj *var,
298                                      enum varobj_display_formats format);
299
300 /* The language specific vector */
301
302 struct language_specific
303 {
304
305   /* The language of this variable */
306   enum varobj_languages language;
307
308   /* The number of children of PARENT. */
309   int (*number_of_children) (struct varobj * parent);
310
311   /* The name (expression) of a root varobj. */
312   char *(*name_of_variable) (struct varobj * parent);
313
314   /* The name of the INDEX'th child of PARENT. */
315   char *(*name_of_child) (struct varobj * parent, int index);
316
317   /* Returns the rooted expression of CHILD, which is a variable
318      obtain that has some parent.  */
319   char *(*path_expr_of_child) (struct varobj * child);
320
321   /* The ``struct value *'' of the root variable ROOT. */
322   struct value *(*value_of_root) (struct varobj ** root_handle);
323
324   /* The ``struct value *'' of the INDEX'th child of PARENT. */
325   struct value *(*value_of_child) (struct varobj * parent, int index);
326
327   /* The type of the INDEX'th child of PARENT. */
328   struct type *(*type_of_child) (struct varobj * parent, int index);
329
330   /* The current value of VAR. */
331   char *(*value_of_variable) (struct varobj * var,
332                               enum varobj_display_formats format);
333 };
334
335 /* Array of known source language routines. */
336 static struct language_specific languages[vlang_end] = {
337   /* Unknown (try treating as C */
338   {
339    vlang_unknown,
340    c_number_of_children,
341    c_name_of_variable,
342    c_name_of_child,
343    c_path_expr_of_child,
344    c_value_of_root,
345    c_value_of_child,
346    c_type_of_child,
347    c_value_of_variable}
348   ,
349   /* C */
350   {
351    vlang_c,
352    c_number_of_children,
353    c_name_of_variable,
354    c_name_of_child,
355    c_path_expr_of_child,
356    c_value_of_root,
357    c_value_of_child,
358    c_type_of_child,
359    c_value_of_variable}
360   ,
361   /* C++ */
362   {
363    vlang_cplus,
364    cplus_number_of_children,
365    cplus_name_of_variable,
366    cplus_name_of_child,
367    cplus_path_expr_of_child,
368    cplus_value_of_root,
369    cplus_value_of_child,
370    cplus_type_of_child,
371    cplus_value_of_variable}
372   ,
373   /* Java */
374   {
375    vlang_java,
376    java_number_of_children,
377    java_name_of_variable,
378    java_name_of_child,
379    java_path_expr_of_child,
380    java_value_of_root,
381    java_value_of_child,
382    java_type_of_child,
383    java_value_of_variable}
384 };
385
386 /* A little convenience enum for dealing with C++/Java */
387 enum vsections
388 {
389   v_public = 0, v_private, v_protected
390 };
391
392 /* Private data */
393
394 /* Mappings of varobj_display_formats enums to gdb's format codes */
395 static int format_code[] = { 0, 't', 'd', 'x', 'o' };
396
397 /* Header of the list of root variable objects */
398 static struct varobj_root *rootlist;
399 static int rootcount = 0;       /* number of root varobjs in the list */
400
401 /* Prime number indicating the number of buckets in the hash table */
402 /* A prime large enough to avoid too many colisions */
403 #define VAROBJ_TABLE_SIZE 227
404
405 /* Pointer to the varobj hash table (built at run time) */
406 static struct vlist **varobj_table;
407
408 /* Is the variable X one of our "fake" children? */
409 #define CPLUS_FAKE_CHILD(x) \
410 ((x) != NULL && (x)->type == NULL && (x)->value == NULL)
411 \f
412
413 /* API Implementation */
414 static int
415 is_root_p (struct varobj *var)
416 {
417   return (var->root->rootvar == var);
418 }
419
420 /* Creates a varobj (not its children) */
421
422 /* Return the full FRAME which corresponds to the given CORE_ADDR
423    or NULL if no FRAME on the chain corresponds to CORE_ADDR.  */
424
425 static struct frame_info *
426 find_frame_addr_in_frame_chain (CORE_ADDR frame_addr)
427 {
428   struct frame_info *frame = NULL;
429
430   if (frame_addr == (CORE_ADDR) 0)
431     return NULL;
432
433   while (1)
434     {
435       frame = get_prev_frame (frame);
436       if (frame == NULL)
437         return NULL;
438       if (get_frame_base_address (frame) == frame_addr)
439         return frame;
440     }
441 }
442
443 struct varobj *
444 varobj_create (char *objname,
445                char *expression, CORE_ADDR frame, enum varobj_type type)
446 {
447   struct varobj *var;
448   struct frame_info *fi;
449   struct frame_info *old_fi = NULL;
450   struct block *block;
451   struct cleanup *old_chain;
452
453   /* Fill out a varobj structure for the (root) variable being constructed. */
454   var = new_root_variable ();
455   old_chain = make_cleanup_free_variable (var);
456
457   if (expression != NULL)
458     {
459       char *p;
460       enum varobj_languages lang;
461       struct value *value = NULL;
462       int expr_len;
463
464       /* Parse and evaluate the expression, filling in as much
465          of the variable's data as possible */
466
467       /* Allow creator to specify context of variable */
468       if ((type == USE_CURRENT_FRAME) || (type == USE_SELECTED_FRAME))
469         fi = deprecated_safe_get_selected_frame ();
470       else
471         /* FIXME: cagney/2002-11-23: This code should be doing a
472            lookup using the frame ID and not just the frame's
473            ``address''.  This, of course, means an interface change.
474            However, with out that interface change ISAs, such as the
475            ia64 with its two stacks, won't work.  Similar goes for the
476            case where there is a frameless function.  */
477         fi = find_frame_addr_in_frame_chain (frame);
478
479       /* frame = -2 means always use selected frame */
480       if (type == USE_SELECTED_FRAME)
481         var->root->floating = 1;
482
483       block = NULL;
484       if (fi != NULL)
485         block = get_frame_block (fi, 0);
486
487       p = expression;
488       innermost_block = NULL;
489       /* Wrap the call to parse expression, so we can 
490          return a sensible error. */
491       if (!gdb_parse_exp_1 (&p, block, 0, &var->root->exp))
492         {
493           return NULL;
494         }
495
496       /* Don't allow variables to be created for types. */
497       if (var->root->exp->elts[0].opcode == OP_TYPE)
498         {
499           do_cleanups (old_chain);
500           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Attempt to use a type name"
501                               " as an expression.\n");
502           return NULL;
503         }
504
505       var->format = variable_default_display (var);
506       var->root->valid_block = innermost_block;
507       expr_len = strlen (expression);
508       var->name = savestring (expression, expr_len);
509       /* For a root var, the name and the expr are the same.  */
510       var->path_expr = savestring (expression, expr_len);
511
512       /* When the frame is different from the current frame, 
513          we must select the appropriate frame before parsing
514          the expression, otherwise the value will not be current.
515          Since select_frame is so benign, just call it for all cases. */
516       if (innermost_block && fi != NULL)
517         {
518           var->root->frame = get_frame_id (fi);
519           var->root->thread_id = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
520           old_fi = get_selected_frame (NULL);
521           select_frame (fi);     
522         }
523
524       /* We definitely need to catch errors here.
525          If evaluate_expression succeeds we got the value we wanted.
526          But if it fails, we still go on with a call to evaluate_type()  */
527       if (!gdb_evaluate_expression (var->root->exp, &value))
528         {
529           /* Error getting the value.  Try to at least get the
530              right type.  */
531           struct value *type_only_value = evaluate_type (var->root->exp);
532           var->type = value_type (type_only_value);
533         }
534       else 
535         var->type = value_type (value);
536
537       install_new_value (var, value, 1 /* Initial assignment */);
538
539       /* Set language info */
540       lang = variable_language (var);
541       var->root->lang = &languages[lang];
542
543       /* Set ourselves as our root */
544       var->root->rootvar = var;
545
546       /* Reset the selected frame */
547       if (fi != NULL)
548         select_frame (old_fi);
549     }
550
551   /* If the variable object name is null, that means this
552      is a temporary variable, so don't install it. */
553
554   if ((var != NULL) && (objname != NULL))
555     {
556       var->obj_name = savestring (objname, strlen (objname));
557
558       /* If a varobj name is duplicated, the install will fail so
559          we must clenup */
560       if (!install_variable (var))
561         {
562           do_cleanups (old_chain);
563           return NULL;
564         }
565     }
566
567   discard_cleanups (old_chain);
568   return var;
569 }
570
571 /* Generates an unique name that can be used for a varobj */
572
573 char *
574 varobj_gen_name (void)
575 {
576   static int id = 0;
577   char *obj_name;
578
579   /* generate a name for this object */
580   id++;
581   obj_name = xstrprintf ("var%d", id);
582
583   return obj_name;
584 }
585
586 /* Given an "objname", returns the pointer to the corresponding varobj
587    or NULL if not found */
588
589 struct varobj *
590 varobj_get_handle (char *objname)
591 {
592   struct vlist *cv;
593   const char *chp;
594   unsigned int index = 0;
595   unsigned int i = 1;
596
597   for (chp = objname; *chp; chp++)
598     {
599       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
600     }
601
602   cv = *(varobj_table + index);
603   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, objname) != 0))
604     cv = cv->next;
605
606   if (cv == NULL)
607     error (_("Variable object not found"));
608
609   return cv->var;
610 }
611
612 /* Given the handle, return the name of the object */
613
614 char *
615 varobj_get_objname (struct varobj *var)
616 {
617   return var->obj_name;
618 }
619
620 /* Given the handle, return the expression represented by the object */
621
622 char *
623 varobj_get_expression (struct varobj *var)
624 {
625   return name_of_variable (var);
626 }
627
628 /* Deletes a varobj and all its children if only_children == 0,
629    otherwise deletes only the children; returns a malloc'ed list of all the 
630    (malloc'ed) names of the variables that have been deleted (NULL terminated) */
631
632 int
633 varobj_delete (struct varobj *var, char ***dellist, int only_children)
634 {
635   int delcount;
636   int mycount;
637   struct cpstack *result = NULL;
638   char **cp;
639
640   /* Initialize a stack for temporary results */
641   cppush (&result, NULL);
642
643   if (only_children)
644     /* Delete only the variable children */
645     delcount = delete_variable (&result, var, 1 /* only the children */ );
646   else
647     /* Delete the variable and all its children */
648     delcount = delete_variable (&result, var, 0 /* parent+children */ );
649
650   /* We may have been asked to return a list of what has been deleted */
651   if (dellist != NULL)
652     {
653       *dellist = xmalloc ((delcount + 1) * sizeof (char *));
654
655       cp = *dellist;
656       mycount = delcount;
657       *cp = cppop (&result);
658       while ((*cp != NULL) && (mycount > 0))
659         {
660           mycount--;
661           cp++;
662           *cp = cppop (&result);
663         }
664
665       if (mycount || (*cp != NULL))
666         warning (_("varobj_delete: assertion failed - mycount(=%d) <> 0"),
667                  mycount);
668     }
669
670   return delcount;
671 }
672
673 /* Set/Get variable object display format */
674
675 enum varobj_display_formats
676 varobj_set_display_format (struct varobj *var,
677                            enum varobj_display_formats format)
678 {
679   switch (format)
680     {
681     case FORMAT_NATURAL:
682     case FORMAT_BINARY:
683     case FORMAT_DECIMAL:
684     case FORMAT_HEXADECIMAL:
685     case FORMAT_OCTAL:
686       var->format = format;
687       break;
688
689     default:
690       var->format = variable_default_display (var);
691     }
692
693   if (varobj_value_is_changeable_p (var) 
694       && var->value && !value_lazy (var->value))
695     {
696       free (var->print_value);
697       var->print_value = value_get_print_value (var->value, var->format);
698     }
699
700   return var->format;
701 }
702
703 enum varobj_display_formats
704 varobj_get_display_format (struct varobj *var)
705 {
706   return var->format;
707 }
708
709 /* If the variable object is bound to a specific thread, that
710    is its evaluation can always be done in context of a frame
711    inside that thread, returns GDB id of the thread -- which
712    is always positive.  Otherwise, returns -1. */
713 int
714 varobj_get_thread_id (struct varobj *var)
715 {
716   if (var->root->valid_block && var->root->thread_id > 0)
717     return var->root->thread_id;
718   else
719     return -1;
720 }
721
722 void
723 varobj_set_frozen (struct varobj *var, int frozen)
724 {
725   /* When a variable is unfrozen, we don't fetch its value.
726      The 'not_fetched' flag remains set, so next -var-update
727      won't complain.
728
729      We don't fetch the value, because for structures the client
730      should do -var-update anyway.  It would be bad to have different
731      client-size logic for structure and other types.  */
732   var->frozen = frozen;
733 }
734
735 int
736 varobj_get_frozen (struct varobj *var)
737 {
738   return var->frozen;
739 }
740
741
742 int
743 varobj_get_num_children (struct varobj *var)
744 {
745   if (var->num_children == -1)
746     var->num_children = number_of_children (var);
747
748   return var->num_children;
749 }
750
751 /* Creates a list of the immediate children of a variable object;
752    the return code is the number of such children or -1 on error */
753
754 VEC (varobj_p)*
755 varobj_list_children (struct varobj *var)
756 {
757   struct varobj *child;
758   char *name;
759   int i;
760
761   if (var->num_children == -1)
762     var->num_children = number_of_children (var);
763
764   /* If that failed, give up.  */
765   if (var->num_children == -1)
766     return var->children;
767
768   /* If we're called when the list of children is not yet initialized,
769      allocate enough elements in it.  */
770   while (VEC_length (varobj_p, var->children) < var->num_children)
771     VEC_safe_push (varobj_p, var->children, NULL);
772
773   for (i = 0; i < var->num_children; i++)
774     {
775       varobj_p existing = VEC_index (varobj_p, var->children, i);
776
777       if (existing == NULL)
778         {
779           /* Either it's the first call to varobj_list_children for
780              this variable object, and the child was never created,
781              or it was explicitly deleted by the client.  */
782           name = name_of_child (var, i);
783           existing = create_child (var, i, name);
784           VEC_replace (varobj_p, var->children, i, existing);
785         }
786     }
787
788   return var->children;
789 }
790
791 /* Obtain the type of an object Variable as a string similar to the one gdb
792    prints on the console */
793
794 char *
795 varobj_get_type (struct varobj *var)
796 {
797   struct value *val;
798   struct cleanup *old_chain;
799   struct ui_file *stb;
800   char *thetype;
801   long length;
802
803   /* For the "fake" variables, do not return a type. (It's type is
804      NULL, too.)
805      Do not return a type for invalid variables as well.  */
806   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var) || !var->root->is_valid)
807     return NULL;
808
809   stb = mem_fileopen ();
810   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
811
812   /* To print the type, we simply create a zero ``struct value *'' and
813      cast it to our type. We then typeprint this variable. */
814   val = value_zero (var->type, not_lval);
815   type_print (value_type (val), "", stb, -1);
816
817   thetype = ui_file_xstrdup (stb, &length);
818   do_cleanups (old_chain);
819   return thetype;
820 }
821
822 /* Obtain the type of an object variable.  */
823
824 struct type *
825 varobj_get_gdb_type (struct varobj *var)
826 {
827   return var->type;
828 }
829
830 /* Return a pointer to the full rooted expression of varobj VAR.
831    If it has not been computed yet, compute it.  */
832 char *
833 varobj_get_path_expr (struct varobj *var)
834 {
835   if (var->path_expr != NULL)
836     return var->path_expr;
837   else 
838     {
839       /* For root varobjs, we initialize path_expr
840          when creating varobj, so here it should be
841          child varobj.  */
842       gdb_assert (!is_root_p (var));
843       return (*var->root->lang->path_expr_of_child) (var);
844     }
845 }
846
847 enum varobj_languages
848 varobj_get_language (struct varobj *var)
849 {
850   return variable_language (var);
851 }
852
853 int
854 varobj_get_attributes (struct varobj *var)
855 {
856   int attributes = 0;
857
858   if (varobj_editable_p (var))
859     /* FIXME: define masks for attributes */
860     attributes |= 0x00000001;   /* Editable */
861
862   return attributes;
863 }
864
865 char *
866 varobj_get_formatted_value (struct varobj *var,
867                             enum varobj_display_formats format)
868 {
869   return my_value_of_variable (var, format);
870 }
871
872 char *
873 varobj_get_value (struct varobj *var)
874 {
875   return my_value_of_variable (var, var->format);
876 }
877
878 /* Set the value of an object variable (if it is editable) to the
879    value of the given expression */
880 /* Note: Invokes functions that can call error() */
881
882 int
883 varobj_set_value (struct varobj *var, char *expression)
884 {
885   struct value *val;
886   int offset = 0;
887   int error = 0;
888
889   /* The argument "expression" contains the variable's new value.
890      We need to first construct a legal expression for this -- ugh! */
891   /* Does this cover all the bases? */
892   struct expression *exp;
893   struct value *value;
894   int saved_input_radix = input_radix;
895   char *s = expression;
896   int i;
897
898   gdb_assert (varobj_editable_p (var));
899
900   input_radix = 10;             /* ALWAYS reset to decimal temporarily */
901   exp = parse_exp_1 (&s, 0, 0);
902   if (!gdb_evaluate_expression (exp, &value))
903     {
904       /* We cannot proceed without a valid expression. */
905       xfree (exp);
906       return 0;
907     }
908
909   /* All types that are editable must also be changeable.  */
910   gdb_assert (varobj_value_is_changeable_p (var));
911
912   /* The value of a changeable variable object must not be lazy.  */
913   gdb_assert (!value_lazy (var->value));
914
915   /* Need to coerce the input.  We want to check if the
916      value of the variable object will be different
917      after assignment, and the first thing value_assign
918      does is coerce the input.
919      For example, if we are assigning an array to a pointer variable we
920      should compare the pointer with the the array's address, not with the
921      array's content.  */
922   value = coerce_array (value);
923
924   /* The new value may be lazy.  gdb_value_assign, or 
925      rather value_contents, will take care of this.
926      If fetching of the new value will fail, gdb_value_assign
927      with catch the exception.  */
928   if (!gdb_value_assign (var->value, value, &val))
929     return 0;
930      
931   /* If the value has changed, record it, so that next -var-update can
932      report this change.  If a variable had a value of '1', we've set it
933      to '333' and then set again to '1', when -var-update will report this
934      variable as changed -- because the first assignment has set the
935      'updated' flag.  There's no need to optimize that, because return value
936      of -var-update should be considered an approximation.  */
937   var->updated = install_new_value (var, val, 0 /* Compare values. */);
938   input_radix = saved_input_radix;
939   return 1;
940 }
941
942 /* Returns a malloc'ed list with all root variable objects */
943 int
944 varobj_list (struct varobj ***varlist)
945 {
946   struct varobj **cv;
947   struct varobj_root *croot;
948   int mycount = rootcount;
949
950   /* Alloc (rootcount + 1) entries for the result */
951   *varlist = xmalloc ((rootcount + 1) * sizeof (struct varobj *));
952
953   cv = *varlist;
954   croot = rootlist;
955   while ((croot != NULL) && (mycount > 0))
956     {
957       *cv = croot->rootvar;
958       mycount--;
959       cv++;
960       croot = croot->next;
961     }
962   /* Mark the end of the list */
963   *cv = NULL;
964
965   if (mycount || (croot != NULL))
966     warning
967       ("varobj_list: assertion failed - wrong tally of root vars (%d:%d)",
968        rootcount, mycount);
969
970   return rootcount;
971 }
972
973 /* Assign a new value to a variable object.  If INITIAL is non-zero,
974    this is the first assignement after the variable object was just
975    created, or changed type.  In that case, just assign the value 
976    and return 0.
977    Otherwise, assign the value and if type_changeable returns non-zero,
978    find if the new value is different from the current value.
979    Return 1 if so, and 0 if the values are equal.  
980
981    The VALUE parameter should not be released -- the function will
982    take care of releasing it when needed.  */
983 static int
984 install_new_value (struct varobj *var, struct value *value, int initial)
985
986   int changeable;
987   int need_to_fetch;
988   int changed = 0;
989   int intentionally_not_fetched = 0;
990   char *print_value = NULL;
991
992   /* We need to know the varobj's type to decide if the value should
993      be fetched or not.  C++ fake children (public/protected/private) don't have
994      a type. */
995   gdb_assert (var->type || CPLUS_FAKE_CHILD (var));
996   changeable = varobj_value_is_changeable_p (var);
997   need_to_fetch = changeable;
998
999   /* We are not interested in the address of references, and given
1000      that in C++ a reference is not rebindable, it cannot
1001      meaningfully change.  So, get hold of the real value.  */
1002   if (value)
1003     {
1004       value = coerce_ref (value);
1005       release_value (value);
1006     }
1007
1008   if (var->type && TYPE_CODE (var->type) == TYPE_CODE_UNION)
1009     /* For unions, we need to fetch the value implicitly because
1010        of implementation of union member fetch.  When gdb
1011        creates a value for a field and the value of the enclosing
1012        structure is not lazy,  it immediately copies the necessary
1013        bytes from the enclosing values.  If the enclosing value is
1014        lazy, the call to value_fetch_lazy on the field will read
1015        the data from memory.  For unions, that means we'll read the
1016        same memory more than once, which is not desirable.  So
1017        fetch now.  */
1018     need_to_fetch = 1;
1019
1020   /* The new value might be lazy.  If the type is changeable,
1021      that is we'll be comparing values of this type, fetch the
1022      value now.  Otherwise, on the next update the old value
1023      will be lazy, which means we've lost that old value.  */
1024   if (need_to_fetch && value && value_lazy (value))
1025     {
1026       struct varobj *parent = var->parent;
1027       int frozen = var->frozen;
1028       for (; !frozen && parent; parent = parent->parent)
1029         frozen |= parent->frozen;
1030
1031       if (frozen && initial)
1032         {
1033           /* For variables that are frozen, or are children of frozen
1034              variables, we don't do fetch on initial assignment.
1035              For non-initial assignemnt we do the fetch, since it means we're
1036              explicitly asked to compare the new value with the old one.  */
1037           intentionally_not_fetched = 1;
1038         }
1039       else if (!gdb_value_fetch_lazy (value))
1040         {
1041           /* Set the value to NULL, so that for the next -var-update,
1042              we don't try to compare the new value with this value,
1043              that we couldn't even read.  */
1044           value = NULL;
1045         }
1046     }
1047
1048   /* Below, we'll be comparing string rendering of old and new
1049      values.  Don't get string rendering if the value is
1050      lazy -- if it is, the code above has decided that the value
1051      should not be fetched.  */
1052   if (value && !value_lazy (value))
1053       print_value = value_get_print_value (value, var->format);
1054
1055   /* If the type is changeable, compare the old and the new values.
1056      If this is the initial assignment, we don't have any old value
1057      to compare with.  */
1058   if (!initial && changeable)
1059     {
1060       /* If the value of the varobj was changed by -var-set-value, then the 
1061          value in the varobj and in the target is the same.  However, that value
1062          is different from the value that the varobj had after the previous
1063          -var-update. So need to the varobj as changed.  */
1064       if (var->updated)
1065         {
1066           changed = 1;
1067         }
1068       else 
1069         {
1070           /* Try to compare the values.  That requires that both
1071              values are non-lazy.  */
1072           if (var->not_fetched && value_lazy (var->value))
1073             {
1074               /* This is a frozen varobj and the value was never read.
1075                  Presumably, UI shows some "never read" indicator.
1076                  Now that we've fetched the real value, we need to report
1077                  this varobj as changed so that UI can show the real
1078                  value.  */
1079               changed = 1;
1080             }
1081           else  if (var->value == NULL && value == NULL)
1082             /* Equal. */
1083             ;
1084           else if (var->value == NULL || value == NULL)
1085             {
1086               changed = 1;
1087             }
1088           else
1089             {
1090               gdb_assert (!value_lazy (var->value));
1091               gdb_assert (!value_lazy (value));
1092
1093               gdb_assert (var->print_value != NULL && print_value != NULL);
1094               if (strcmp (var->print_value, print_value) != 0)
1095                 changed = 1;
1096             }
1097         }
1098     }
1099
1100   /* We must always keep the new value, since children depend on it.  */
1101   if (var->value != NULL && var->value != value)
1102     value_free (var->value);
1103   var->value = value;
1104   if (var->print_value)
1105     xfree (var->print_value);
1106   var->print_value = print_value;
1107   if (value && value_lazy (value) && intentionally_not_fetched)
1108     var->not_fetched = 1;
1109   else
1110     var->not_fetched = 0;
1111   var->updated = 0;
1112
1113   gdb_assert (!var->value || value_type (var->value));
1114
1115   return changed;
1116 }
1117
1118 /* Update the values for a variable and its children.  This is a
1119    two-pronged attack.  First, re-parse the value for the root's
1120    expression to see if it's changed.  Then go all the way
1121    through its children, reconstructing them and noting if they've
1122    changed.
1123    Return value: 
1124     < 0 for error values, see varobj.h.
1125     Otherwise it is the number of children + parent changed.
1126
1127    The EXPLICIT parameter specifies if this call is result
1128    of MI request to update this specific variable, or 
1129    result of implicit -var-update *. For implicit request, we don't
1130    update frozen variables.
1131
1132    NOTE: This function may delete the caller's varobj. If it
1133    returns TYPE_CHANGED, then it has done this and VARP will be modified
1134    to point to the new varobj.  */
1135
1136 int
1137 varobj_update (struct varobj **varp, struct varobj ***changelist,
1138                int explicit)
1139 {
1140   int changed = 0;
1141   int type_changed = 0;
1142   int i;
1143   int vleft;
1144   struct varobj *v;
1145   struct varobj **cv;
1146   struct varobj **templist = NULL;
1147   struct value *new;
1148   VEC (varobj_p) *stack = NULL;
1149   VEC (varobj_p) *result = NULL;
1150   struct frame_info *fi;
1151
1152   /* sanity check: have we been passed a pointer?  */
1153   gdb_assert (changelist);
1154
1155   /* Frozen means frozen -- we don't check for any change in
1156      this varobj, including its going out of scope, or
1157      changing type.  One use case for frozen varobjs is
1158      retaining previously evaluated expressions, and we don't
1159      want them to be reevaluated at all.  */
1160   if (!explicit && (*varp)->frozen)
1161     return 0;
1162
1163   if (!(*varp)->root->is_valid)
1164     return INVALID;
1165
1166   if ((*varp)->root->rootvar == *varp)
1167     {
1168       /* Update the root variable. value_of_root can return NULL
1169          if the variable is no longer around, i.e. we stepped out of
1170          the frame in which a local existed. We are letting the 
1171          value_of_root variable dispose of the varobj if the type
1172          has changed.  */
1173       new = value_of_root (varp, &type_changed);
1174       
1175       /* If this is a floating varobj, and its type has changed,
1176          them note that it's changed.  */
1177       if (type_changed)
1178         VEC_safe_push (varobj_p, result, *varp);
1179       
1180         if (install_new_value ((*varp), new, type_changed))
1181           {
1182             /* If type_changed is 1, install_new_value will never return
1183                non-zero, so we'll never report the same variable twice.  */
1184             gdb_assert (!type_changed);
1185             VEC_safe_push (varobj_p, result, *varp);
1186           }
1187
1188       if (new == NULL)
1189         {
1190           /* This means the varobj itself is out of scope.
1191              Report it.  */
1192           VEC_free (varobj_p, result);
1193           return NOT_IN_SCOPE;
1194         }
1195     }
1196
1197   VEC_safe_push (varobj_p, stack, *varp);
1198
1199   /* Walk through the children, reconstructing them all.  */
1200   while (!VEC_empty (varobj_p, stack))
1201     {
1202       v = VEC_pop (varobj_p, stack);
1203
1204       /* Push any children.  Use reverse order so that the first
1205          child is popped from the work stack first, and so
1206          will be added to result first.  This does not
1207          affect correctness, just "nicer".  */
1208       for (i = VEC_length (varobj_p, v->children)-1; i >= 0; --i)
1209         {
1210           varobj_p c = VEC_index (varobj_p, v->children, i);
1211           /* Child may be NULL if explicitly deleted by -var-delete.  */
1212           if (c != NULL && !c->frozen)
1213             VEC_safe_push (varobj_p, stack, c);
1214         }
1215
1216       /* Update this variable, unless it's a root, which is already
1217          updated.  */
1218       if (v->root->rootvar != v)
1219         {         
1220           new = value_of_child (v->parent, v->index);
1221           if (install_new_value (v, new, 0 /* type not changed */))
1222             {
1223               /* Note that it's changed */
1224               VEC_safe_push (varobj_p, result, v);
1225               v->updated = 0;
1226             }
1227         }
1228     }
1229
1230   /* Alloc (changed + 1) list entries.  */
1231   changed = VEC_length (varobj_p, result);
1232   *changelist = xmalloc ((changed + 1) * sizeof (struct varobj *));
1233   cv = *changelist;
1234
1235   for (i = 0; i < changed; ++i)
1236     {
1237       *cv = VEC_index (varobj_p, result, i);
1238       gdb_assert (*cv != NULL);
1239       ++cv;
1240     }
1241   *cv = 0;
1242
1243   VEC_free (varobj_p, stack);
1244   VEC_free (varobj_p, result);
1245
1246   if (type_changed)
1247     return TYPE_CHANGED;
1248   else
1249     return changed;
1250 }
1251 \f
1252
1253 /* Helper functions */
1254
1255 /*
1256  * Variable object construction/destruction
1257  */
1258
1259 static int
1260 delete_variable (struct cpstack **resultp, struct varobj *var,
1261                  int only_children_p)
1262 {
1263   int delcount = 0;
1264
1265   delete_variable_1 (resultp, &delcount, var,
1266                      only_children_p, 1 /* remove_from_parent_p */ );
1267
1268   return delcount;
1269 }
1270
1271 /* Delete the variable object VAR and its children */
1272 /* IMPORTANT NOTE: If we delete a variable which is a child
1273    and the parent is not removed we dump core.  It must be always
1274    initially called with remove_from_parent_p set */
1275 static void
1276 delete_variable_1 (struct cpstack **resultp, int *delcountp,
1277                    struct varobj *var, int only_children_p,
1278                    int remove_from_parent_p)
1279 {
1280   int i;
1281
1282   /* Delete any children of this variable, too. */
1283   for (i = 0; i < VEC_length (varobj_p, var->children); ++i)
1284     {   
1285       varobj_p child = VEC_index (varobj_p, var->children, i);
1286       if (!child)
1287         continue;
1288       if (!remove_from_parent_p)
1289         child->parent = NULL;
1290       delete_variable_1 (resultp, delcountp, child, 0, only_children_p);
1291     }
1292   VEC_free (varobj_p, var->children);
1293
1294   /* if we were called to delete only the children we are done here */
1295   if (only_children_p)
1296     return;
1297
1298   /* Otherwise, add it to the list of deleted ones and proceed to do so */
1299   /* If the name is null, this is a temporary variable, that has not
1300      yet been installed, don't report it, it belongs to the caller... */
1301   if (var->obj_name != NULL)
1302     {
1303       cppush (resultp, xstrdup (var->obj_name));
1304       *delcountp = *delcountp + 1;
1305     }
1306
1307   /* If this variable has a parent, remove it from its parent's list */
1308   /* OPTIMIZATION: if the parent of this variable is also being deleted, 
1309      (as indicated by remove_from_parent_p) we don't bother doing an
1310      expensive list search to find the element to remove when we are
1311      discarding the list afterwards */
1312   if ((remove_from_parent_p) && (var->parent != NULL))
1313     {
1314       VEC_replace (varobj_p, var->parent->children, var->index, NULL);
1315     }
1316
1317   if (var->obj_name != NULL)
1318     uninstall_variable (var);
1319
1320   /* Free memory associated with this variable */
1321   free_variable (var);
1322 }
1323
1324 /* Install the given variable VAR with the object name VAR->OBJ_NAME. */
1325 static int
1326 install_variable (struct varobj *var)
1327 {
1328   struct vlist *cv;
1329   struct vlist *newvl;
1330   const char *chp;
1331   unsigned int index = 0;
1332   unsigned int i = 1;
1333
1334   for (chp = var->obj_name; *chp; chp++)
1335     {
1336       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
1337     }
1338
1339   cv = *(varobj_table + index);
1340   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, var->obj_name) != 0))
1341     cv = cv->next;
1342
1343   if (cv != NULL)
1344     error (_("Duplicate variable object name"));
1345
1346   /* Add varobj to hash table */
1347   newvl = xmalloc (sizeof (struct vlist));
1348   newvl->next = *(varobj_table + index);
1349   newvl->var = var;
1350   *(varobj_table + index) = newvl;
1351
1352   /* If root, add varobj to root list */
1353   if (is_root_p (var))
1354     {
1355       /* Add to list of root variables */
1356       if (rootlist == NULL)
1357         var->root->next = NULL;
1358       else
1359         var->root->next = rootlist;
1360       rootlist = var->root;
1361       rootcount++;
1362     }
1363
1364   return 1;                     /* OK */
1365 }
1366
1367 /* Unistall the object VAR. */
1368 static void
1369 uninstall_variable (struct varobj *var)
1370 {
1371   struct vlist *cv;
1372   struct vlist *prev;
1373   struct varobj_root *cr;
1374   struct varobj_root *prer;
1375   const char *chp;
1376   unsigned int index = 0;
1377   unsigned int i = 1;
1378
1379   /* Remove varobj from hash table */
1380   for (chp = var->obj_name; *chp; chp++)
1381     {
1382       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
1383     }
1384
1385   cv = *(varobj_table + index);
1386   prev = NULL;
1387   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, var->obj_name) != 0))
1388     {
1389       prev = cv;
1390       cv = cv->next;
1391     }
1392
1393   if (varobjdebug)
1394     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Deleting %s\n", var->obj_name);
1395
1396   if (cv == NULL)
1397     {
1398       warning
1399         ("Assertion failed: Could not find variable object \"%s\" to delete",
1400          var->obj_name);
1401       return;
1402     }
1403
1404   if (prev == NULL)
1405     *(varobj_table + index) = cv->next;
1406   else
1407     prev->next = cv->next;
1408
1409   xfree (cv);
1410
1411   /* If root, remove varobj from root list */
1412   if (is_root_p (var))
1413     {
1414       /* Remove from list of root variables */
1415       if (rootlist == var->root)
1416         rootlist = var->root->next;
1417       else
1418         {
1419           prer = NULL;
1420           cr = rootlist;
1421           while ((cr != NULL) && (cr->rootvar != var))
1422             {
1423               prer = cr;
1424               cr = cr->next;
1425             }
1426           if (cr == NULL)
1427             {
1428               warning
1429                 ("Assertion failed: Could not find varobj \"%s\" in root list",
1430                  var->obj_name);
1431               return;
1432             }
1433           if (prer == NULL)
1434             rootlist = NULL;
1435           else
1436             prer->next = cr->next;
1437         }
1438       rootcount--;
1439     }
1440
1441 }
1442
1443 /* Create and install a child of the parent of the given name */
1444 static struct varobj *
1445 create_child (struct varobj *parent, int index, char *name)
1446 {
1447   struct varobj *child;
1448   char *childs_name;
1449   struct value *value;
1450
1451   child = new_variable ();
1452
1453   /* name is allocated by name_of_child */
1454   child->name = name;
1455   child->index = index;
1456   value = value_of_child (parent, index);
1457   child->parent = parent;
1458   child->root = parent->root;
1459   childs_name = xstrprintf ("%s.%s", parent->obj_name, name);
1460   child->obj_name = childs_name;
1461   install_variable (child);
1462
1463   /* Compute the type of the child.  Must do this before
1464      calling install_new_value.  */
1465   if (value != NULL)
1466     /* If the child had no evaluation errors, var->value
1467        will be non-NULL and contain a valid type. */
1468     child->type = value_type (value);
1469   else
1470     /* Otherwise, we must compute the type. */
1471     child->type = (*child->root->lang->type_of_child) (child->parent, 
1472                                                        child->index);
1473   install_new_value (child, value, 1);
1474
1475   return child;
1476 }
1477 \f
1478
1479 /*
1480  * Miscellaneous utility functions.
1481  */
1482
1483 /* Allocate memory and initialize a new variable */
1484 static struct varobj *
1485 new_variable (void)
1486 {
1487   struct varobj *var;
1488
1489   var = (struct varobj *) xmalloc (sizeof (struct varobj));
1490   var->name = NULL;
1491   var->path_expr = NULL;
1492   var->obj_name = NULL;
1493   var->index = -1;
1494   var->type = NULL;
1495   var->value = NULL;
1496   var->num_children = -1;
1497   var->parent = NULL;
1498   var->children = NULL;
1499   var->format = 0;
1500   var->root = NULL;
1501   var->updated = 0;
1502   var->print_value = NULL;
1503   var->frozen = 0;
1504   var->not_fetched = 0;
1505
1506   return var;
1507 }
1508
1509 /* Allocate memory and initialize a new root variable */
1510 static struct varobj *
1511 new_root_variable (void)
1512 {
1513   struct varobj *var = new_variable ();
1514   var->root = (struct varobj_root *) xmalloc (sizeof (struct varobj_root));;
1515   var->root->lang = NULL;
1516   var->root->exp = NULL;
1517   var->root->valid_block = NULL;
1518   var->root->frame = null_frame_id;
1519   var->root->floating = 0;
1520   var->root->rootvar = NULL;
1521   var->root->is_valid = 1;
1522
1523   return var;
1524 }
1525
1526 /* Free any allocated memory associated with VAR. */
1527 static void
1528 free_variable (struct varobj *var)
1529 {
1530   /* Free the expression if this is a root variable. */
1531   if (is_root_p (var))
1532     {
1533       free_current_contents (&var->root->exp);
1534       xfree (var->root);
1535     }
1536
1537   xfree (var->name);
1538   xfree (var->obj_name);
1539   xfree (var->print_value);
1540   xfree (var->path_expr);
1541   xfree (var);
1542 }
1543
1544 static void
1545 do_free_variable_cleanup (void *var)
1546 {
1547   free_variable (var);
1548 }
1549
1550 static struct cleanup *
1551 make_cleanup_free_variable (struct varobj *var)
1552 {
1553   return make_cleanup (do_free_variable_cleanup, var);
1554 }
1555
1556 /* This returns the type of the variable. It also skips past typedefs
1557    to return the real type of the variable.
1558
1559    NOTE: TYPE_TARGET_TYPE should NOT be used anywhere in this file
1560    except within get_target_type and get_type. */
1561 static struct type *
1562 get_type (struct varobj *var)
1563 {
1564   struct type *type;
1565   type = var->type;
1566
1567   if (type != NULL)
1568     type = check_typedef (type);
1569
1570   return type;
1571 }
1572
1573 /* Return the type of the value that's stored in VAR,
1574    or that would have being stored there if the
1575    value were accessible.  
1576
1577    This differs from VAR->type in that VAR->type is always
1578    the true type of the expession in the source language.
1579    The return value of this function is the type we're
1580    actually storing in varobj, and using for displaying
1581    the values and for comparing previous and new values.
1582
1583    For example, top-level references are always stripped.  */
1584 static struct type *
1585 get_value_type (struct varobj *var)
1586 {
1587   struct type *type;
1588
1589   if (var->value)
1590     type = value_type (var->value);
1591   else
1592     type = var->type;
1593
1594   type = check_typedef (type);
1595
1596   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
1597     type = get_target_type (type);
1598
1599   type = check_typedef (type);
1600
1601   return type;
1602 }
1603
1604 /* This returns the target type (or NULL) of TYPE, also skipping
1605    past typedefs, just like get_type ().
1606
1607    NOTE: TYPE_TARGET_TYPE should NOT be used anywhere in this file
1608    except within get_target_type and get_type. */
1609 static struct type *
1610 get_target_type (struct type *type)
1611 {
1612   if (type != NULL)
1613     {
1614       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1615       if (type != NULL)
1616         type = check_typedef (type);
1617     }
1618
1619   return type;
1620 }
1621
1622 /* What is the default display for this variable? We assume that
1623    everything is "natural". Any exceptions? */
1624 static enum varobj_display_formats
1625 variable_default_display (struct varobj *var)
1626 {
1627   return FORMAT_NATURAL;
1628 }
1629
1630 /* FIXME: The following should be generic for any pointer */
1631 static void
1632 cppush (struct cpstack **pstack, char *name)
1633 {
1634   struct cpstack *s;
1635
1636   s = (struct cpstack *) xmalloc (sizeof (struct cpstack));
1637   s->name = name;
1638   s->next = *pstack;
1639   *pstack = s;
1640 }
1641
1642 /* FIXME: The following should be generic for any pointer */
1643 static char *
1644 cppop (struct cpstack **pstack)
1645 {
1646   struct cpstack *s;
1647   char *v;
1648
1649   if ((*pstack)->name == NULL && (*pstack)->next == NULL)
1650     return NULL;
1651
1652   s = *pstack;
1653   v = s->name;
1654   *pstack = (*pstack)->next;
1655   xfree (s);
1656
1657   return v;
1658 }
1659 \f
1660 /*
1661  * Language-dependencies
1662  */
1663
1664 /* Common entry points */
1665
1666 /* Get the language of variable VAR. */
1667 static enum varobj_languages
1668 variable_language (struct varobj *var)
1669 {
1670   enum varobj_languages lang;
1671
1672   switch (var->root->exp->language_defn->la_language)
1673     {
1674     default:
1675     case language_c:
1676       lang = vlang_c;
1677       break;
1678     case language_cplus:
1679       lang = vlang_cplus;
1680       break;
1681     case language_java:
1682       lang = vlang_java;
1683       break;
1684     }
1685
1686   return lang;
1687 }
1688
1689 /* Return the number of children for a given variable.
1690    The result of this function is defined by the language
1691    implementation. The number of children returned by this function
1692    is the number of children that the user will see in the variable
1693    display. */
1694 static int
1695 number_of_children (struct varobj *var)
1696 {
1697   return (*var->root->lang->number_of_children) (var);;
1698 }
1699
1700 /* What is the expression for the root varobj VAR? Returns a malloc'd string. */
1701 static char *
1702 name_of_variable (struct varobj *var)
1703 {
1704   return (*var->root->lang->name_of_variable) (var);
1705 }
1706
1707 /* What is the name of the INDEX'th child of VAR? Returns a malloc'd string. */
1708 static char *
1709 name_of_child (struct varobj *var, int index)
1710 {
1711   return (*var->root->lang->name_of_child) (var, index);
1712 }
1713
1714 /* What is the ``struct value *'' of the root variable VAR?
1715    For floating variable object, evaluation can get us a value
1716    of different type from what is stored in varobj already.  In
1717    that case:
1718    - *type_changed will be set to 1
1719    - old varobj will be freed, and new one will be
1720    created, with the same name.
1721    - *var_handle will be set to the new varobj 
1722    Otherwise, *type_changed will be set to 0.  */
1723 static struct value *
1724 value_of_root (struct varobj **var_handle, int *type_changed)
1725 {
1726   struct varobj *var;
1727
1728   if (var_handle == NULL)
1729     return NULL;
1730
1731   var = *var_handle;
1732
1733   /* This should really be an exception, since this should
1734      only get called with a root variable. */
1735
1736   if (!is_root_p (var))
1737     return NULL;
1738
1739   if (var->root->floating)
1740     {
1741       struct varobj *tmp_var;
1742       char *old_type, *new_type;
1743
1744       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name, (CORE_ADDR) 0,
1745                                USE_SELECTED_FRAME);
1746       if (tmp_var == NULL)
1747         {
1748           return NULL;
1749         }
1750       old_type = varobj_get_type (var);
1751       new_type = varobj_get_type (tmp_var);
1752       if (strcmp (old_type, new_type) == 0)
1753         {
1754           /* The expression presently stored inside var->root->exp
1755              remembers the locations of local variables relatively to
1756              the frame where the expression was created (in DWARF location
1757              button, for example).  Naturally, those locations are not
1758              correct in other frames, so update the expression.  */
1759
1760          struct expression *tmp_exp = var->root->exp;
1761          var->root->exp = tmp_var->root->exp;
1762          tmp_var->root->exp = tmp_exp;
1763
1764           varobj_delete (tmp_var, NULL, 0);
1765           *type_changed = 0;
1766         }
1767       else
1768         {
1769           tmp_var->obj_name =
1770             savestring (var->obj_name, strlen (var->obj_name));
1771           varobj_delete (var, NULL, 0);
1772
1773           install_variable (tmp_var);
1774           *var_handle = tmp_var;
1775           var = *var_handle;
1776           *type_changed = 1;
1777         }
1778       xfree (old_type);
1779       xfree (new_type);
1780     }
1781   else
1782     {
1783       *type_changed = 0;
1784     }
1785
1786   return (*var->root->lang->value_of_root) (var_handle);
1787 }
1788
1789 /* What is the ``struct value *'' for the INDEX'th child of PARENT? */
1790 static struct value *
1791 value_of_child (struct varobj *parent, int index)
1792 {
1793   struct value *value;
1794
1795   value = (*parent->root->lang->value_of_child) (parent, index);
1796
1797   return value;
1798 }
1799
1800 /* GDB already has a command called "value_of_variable". Sigh. */
1801 static char *
1802 my_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
1803 {
1804   if (var->root->is_valid)
1805     return (*var->root->lang->value_of_variable) (var, format);
1806   else
1807     return NULL;
1808 }
1809
1810 static char *
1811 value_get_print_value (struct value *value, enum varobj_display_formats format)
1812 {
1813   long dummy;
1814   struct ui_file *stb;
1815   struct cleanup *old_chain;
1816   char *thevalue;
1817
1818   if (value == NULL)
1819     return NULL;
1820
1821   stb = mem_fileopen ();
1822   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
1823
1824   common_val_print (value, stb, format_code[(int) format], 1, 0, 0);
1825   thevalue = ui_file_xstrdup (stb, &dummy);
1826
1827   do_cleanups (old_chain);
1828   return thevalue;
1829 }
1830
1831 int
1832 varobj_editable_p (struct varobj *var)
1833 {
1834   struct type *type;
1835   struct value *value;
1836
1837   if (!(var->root->is_valid && var->value && VALUE_LVAL (var->value)))
1838     return 0;
1839
1840   type = get_value_type (var);
1841
1842   switch (TYPE_CODE (type))
1843     {
1844     case TYPE_CODE_STRUCT:
1845     case TYPE_CODE_UNION:
1846     case TYPE_CODE_ARRAY:
1847     case TYPE_CODE_FUNC:
1848     case TYPE_CODE_METHOD:
1849       return 0;
1850       break;
1851
1852     default:
1853       return 1;
1854       break;
1855     }
1856 }
1857
1858 /* Return non-zero if changes in value of VAR
1859    must be detected and reported by -var-update.
1860    Return zero is -var-update should never report
1861    changes of such values.  This makes sense for structures
1862    (since the changes in children values will be reported separately),
1863    or for artifical objects (like 'public' pseudo-field in C++).
1864
1865    Return value of 0 means that gdb need not call value_fetch_lazy
1866    for the value of this variable object.  */
1867 static int
1868 varobj_value_is_changeable_p (struct varobj *var)
1869 {
1870   int r;
1871   struct type *type;
1872
1873   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
1874     return 0;
1875
1876   type = get_value_type (var);
1877
1878   switch (TYPE_CODE (type))
1879     {
1880     case TYPE_CODE_STRUCT:
1881     case TYPE_CODE_UNION:
1882     case TYPE_CODE_ARRAY:
1883       r = 0;
1884       break;
1885
1886     default:
1887       r = 1;
1888     }
1889
1890   return r;
1891 }
1892
1893 /* Return 1 if that varobj is floating, that is is always evaluated in the
1894    selected frame, and not bound to thread/frame.  Such variable objects
1895    are created using '@' as frame specifier to -var-create.  */
1896 int
1897 varobj_floating_p (struct varobj *var)
1898 {
1899   return var->root->floating;
1900 }
1901
1902 /* Given the value and the type of a variable object,
1903    adjust the value and type to those necessary
1904    for getting children of the variable object.
1905    This includes dereferencing top-level references
1906    to all types and dereferencing pointers to
1907    structures.  
1908
1909    Both TYPE and *TYPE should be non-null. VALUE
1910    can be null if we want to only translate type.
1911    *VALUE can be null as well -- if the parent
1912    value is not known.  
1913
1914    If WAS_PTR is not NULL, set *WAS_PTR to 0 or 1
1915    depending on whether pointer was deferenced
1916    in this function.  */
1917 static void
1918 adjust_value_for_child_access (struct value **value,
1919                                   struct type **type,
1920                                   int *was_ptr)
1921 {
1922   gdb_assert (type && *type);
1923
1924   if (was_ptr)
1925     *was_ptr = 0;
1926
1927   *type = check_typedef (*type);
1928   
1929   /* The type of value stored in varobj, that is passed
1930      to us, is already supposed to be
1931      reference-stripped.  */
1932
1933   gdb_assert (TYPE_CODE (*type) != TYPE_CODE_REF);
1934
1935   /* Pointers to structures are treated just like
1936      structures when accessing children.  Don't
1937      dererences pointers to other types.  */
1938   if (TYPE_CODE (*type) == TYPE_CODE_PTR)
1939     {
1940       struct type *target_type = get_target_type (*type);
1941       if (TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_STRUCT
1942           || TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_UNION)
1943         {
1944           if (value && *value)
1945             {
1946               int success = gdb_value_ind (*value, value);        
1947               if (!success)
1948                 *value = NULL;
1949             }
1950           *type = target_type;
1951           if (was_ptr)
1952             *was_ptr = 1;
1953         }
1954     }
1955
1956   /* The 'get_target_type' function calls check_typedef on
1957      result, so we can immediately check type code.  No
1958      need to call check_typedef here.  */
1959 }
1960
1961 /* C */
1962 static int
1963 c_number_of_children (struct varobj *var)
1964 {
1965   struct type *type = get_value_type (var);
1966   int children = 0;
1967   struct type *target;
1968
1969   adjust_value_for_child_access (NULL, &type, NULL);
1970   target = get_target_type (type);
1971
1972   switch (TYPE_CODE (type))
1973     {
1974     case TYPE_CODE_ARRAY:
1975       if (TYPE_LENGTH (type) > 0 && TYPE_LENGTH (target) > 0
1976           && TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_TYPE (type) != BOUND_CANNOT_BE_DETERMINED)
1977         children = TYPE_LENGTH (type) / TYPE_LENGTH (target);
1978       else
1979         /* If we don't know how many elements there are, don't display
1980            any.  */
1981         children = 0;
1982       break;
1983
1984     case TYPE_CODE_STRUCT:
1985     case TYPE_CODE_UNION:
1986       children = TYPE_NFIELDS (type);
1987       break;
1988
1989     case TYPE_CODE_PTR:
1990       /* The type here is a pointer to non-struct. Typically, pointers
1991          have one child, except for function ptrs, which have no children,
1992          and except for void*, as we don't know what to show.
1993
1994          We can show char* so we allow it to be dereferenced.  If you decide
1995          to test for it, please mind that a little magic is necessary to
1996          properly identify it: char* has TYPE_CODE == TYPE_CODE_INT and 
1997          TYPE_NAME == "char" */
1998       if (TYPE_CODE (target) == TYPE_CODE_FUNC
1999           || TYPE_CODE (target) == TYPE_CODE_VOID)
2000         children = 0;
2001       else
2002         children = 1;
2003       break;
2004
2005     default:
2006       /* Other types have no children */
2007       break;
2008     }
2009
2010   return children;
2011 }
2012
2013 static char *
2014 c_name_of_variable (struct varobj *parent)
2015 {
2016   return savestring (parent->name, strlen (parent->name));
2017 }
2018
2019 /* Return the value of element TYPE_INDEX of a structure
2020    value VALUE.  VALUE's type should be a structure,
2021    or union, or a typedef to struct/union.  
2022
2023    Returns NULL if getting the value fails.  Never throws.  */
2024 static struct value *
2025 value_struct_element_index (struct value *value, int type_index)
2026 {
2027   struct value *result = NULL;
2028   volatile struct gdb_exception e;
2029
2030   struct type *type = value_type (value);
2031   type = check_typedef (type);
2032
2033   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
2034               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
2035
2036   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
2037     {
2038       if (TYPE_FIELD_STATIC (type, type_index))
2039         result = value_static_field (type, type_index);
2040       else
2041         result = value_primitive_field (value, 0, type_index, type);
2042     }
2043   if (e.reason < 0)
2044     {
2045       return NULL;
2046     }
2047   else
2048     {
2049       return result;
2050     }
2051 }
2052
2053 /* Obtain the information about child INDEX of the variable
2054    object PARENT.  
2055    If CNAME is not null, sets *CNAME to the name of the child relative
2056    to the parent.
2057    If CVALUE is not null, sets *CVALUE to the value of the child.
2058    If CTYPE is not null, sets *CTYPE to the type of the child.
2059
2060    If any of CNAME, CVALUE, or CTYPE is not null, but the corresponding
2061    information cannot be determined, set *CNAME, *CVALUE, or *CTYPE
2062    to NULL.  */
2063 static void 
2064 c_describe_child (struct varobj *parent, int index,
2065                   char **cname, struct value **cvalue, struct type **ctype,
2066                   char **cfull_expression)
2067 {
2068   struct value *value = parent->value;
2069   struct type *type = get_value_type (parent);
2070   char *parent_expression = NULL;
2071   int was_ptr;
2072
2073   if (cname)
2074     *cname = NULL;
2075   if (cvalue)
2076     *cvalue = NULL;
2077   if (ctype)
2078     *ctype = NULL;
2079   if (cfull_expression)
2080     {
2081       *cfull_expression = NULL;
2082       parent_expression = varobj_get_path_expr (parent);
2083     }
2084   adjust_value_for_child_access (&value, &type, &was_ptr);
2085       
2086   switch (TYPE_CODE (type))
2087     {
2088     case TYPE_CODE_ARRAY:
2089       if (cname)
2090         *cname = xstrprintf ("%d", index
2091                              + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type)));
2092
2093       if (cvalue && value)
2094         {
2095           int real_index = index + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type));
2096           struct value *indval = 
2097             value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) real_index);
2098           gdb_value_subscript (value, indval, cvalue);
2099         }
2100
2101       if (ctype)
2102         *ctype = get_target_type (type);
2103
2104       if (cfull_expression)
2105         *cfull_expression = xstrprintf ("(%s)[%d]", parent_expression, 
2106                                         index
2107                                         + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type)));
2108
2109
2110       break;
2111
2112     case TYPE_CODE_STRUCT:
2113     case TYPE_CODE_UNION:
2114       if (cname)
2115         {
2116           char *string = TYPE_FIELD_NAME (type, index);
2117           *cname = savestring (string, strlen (string));
2118         }
2119
2120       if (cvalue && value)
2121         {
2122           /* For C, varobj index is the same as type index.  */
2123           *cvalue = value_struct_element_index (value, index);
2124         }
2125
2126       if (ctype)
2127         *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, index);
2128
2129       if (cfull_expression)
2130         {
2131           char *join = was_ptr ? "->" : ".";
2132           *cfull_expression = xstrprintf ("(%s)%s%s", parent_expression, join,
2133                                           TYPE_FIELD_NAME (type, index));
2134         }
2135
2136       break;
2137
2138     case TYPE_CODE_PTR:
2139       if (cname)
2140         *cname = xstrprintf ("*%s", parent->name);
2141
2142       if (cvalue && value)
2143         {
2144           int success = gdb_value_ind (value, cvalue);
2145           if (!success)
2146             *cvalue = NULL;
2147         }
2148
2149       /* Don't use get_target_type because it calls
2150          check_typedef and here, we want to show the true
2151          declared type of the variable.  */
2152       if (ctype)
2153         *ctype = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2154
2155       if (cfull_expression)
2156         *cfull_expression = xstrprintf ("*(%s)", parent_expression);
2157       
2158       break;
2159
2160     default:
2161       /* This should not happen */
2162       if (cname)
2163         *cname = xstrdup ("???");
2164       if (cfull_expression)
2165         *cfull_expression = xstrdup ("???");
2166       /* Don't set value and type, we don't know then. */
2167     }
2168 }
2169
2170 static char *
2171 c_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
2172 {
2173   char *name;
2174   c_describe_child (parent, index, &name, NULL, NULL, NULL);
2175   return name;
2176 }
2177
2178 static char *
2179 c_path_expr_of_child (struct varobj *child)
2180 {
2181   c_describe_child (child->parent, child->index, NULL, NULL, NULL, 
2182                     &child->path_expr);
2183   return child->path_expr;
2184 }
2185
2186 /* If frame associated with VAR can be found, switch
2187    to it and return 1.  Otherwise, return 0.  */
2188 static int
2189 check_scope (struct varobj *var)
2190 {
2191   struct frame_info *fi;
2192   int scope;
2193
2194   fi = frame_find_by_id (var->root->frame);
2195   scope = fi != NULL;
2196
2197   if (fi)
2198     {
2199       CORE_ADDR pc = get_frame_pc (fi);
2200       if (pc <  BLOCK_START (var->root->valid_block) ||
2201           pc >= BLOCK_END (var->root->valid_block))
2202         scope = 0;
2203       else
2204         select_frame (fi);
2205     }
2206   return scope;
2207 }
2208
2209 static struct value *
2210 c_value_of_root (struct varobj **var_handle)
2211 {
2212   struct value *new_val = NULL;
2213   struct varobj *var = *var_handle;
2214   struct frame_info *fi;
2215   int within_scope = 0;
2216   struct cleanup *back_to;
2217                                                                  
2218   /*  Only root variables can be updated... */
2219   if (!is_root_p (var))
2220     /* Not a root var */
2221     return NULL;
2222
2223   back_to = make_cleanup_restore_current_thread (
2224     inferior_ptid, get_frame_id (deprecated_safe_get_selected_frame ()));
2225
2226   /* Determine whether the variable is still around. */
2227   if (var->root->valid_block == NULL || var->root->floating)
2228     within_scope = 1;
2229   else if (var->root->thread_id == 0)
2230     {
2231       /* The program was single-threaded when the variable object was
2232          created.  Technically, it's possible that the program became
2233          multi-threaded since then, but we don't support such
2234          scenario yet.  */
2235       within_scope = check_scope (var);   
2236     }
2237   else
2238     {
2239       ptid_t ptid = thread_id_to_pid (var->root->thread_id);
2240       if (in_thread_list (ptid))
2241         {
2242           switch_to_thread (ptid);
2243           within_scope = check_scope (var);
2244         }
2245     }
2246
2247   if (within_scope)
2248     {
2249       /* We need to catch errors here, because if evaluate
2250          expression fails we want to just return NULL.  */
2251       gdb_evaluate_expression (var->root->exp, &new_val);
2252       return new_val;
2253     }
2254
2255   do_cleanups (back_to);
2256
2257   return NULL;
2258 }
2259
2260 static struct value *
2261 c_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
2262 {
2263   struct value *value = NULL;
2264   c_describe_child (parent, index, NULL, &value, NULL, NULL);
2265
2266   return value;
2267 }
2268
2269 static struct type *
2270 c_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
2271 {
2272   struct type *type = NULL;
2273   c_describe_child (parent, index, NULL, NULL, &type, NULL);
2274   return type;
2275 }
2276
2277 static char *
2278 c_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
2279 {
2280   /* BOGUS: if val_print sees a struct/class, or a reference to one,
2281      it will print out its children instead of "{...}".  So we need to
2282      catch that case explicitly.  */
2283   struct type *type = get_type (var);
2284
2285   /* Strip top-level references. */
2286   while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
2287     type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
2288
2289   switch (TYPE_CODE (type))
2290     {
2291     case TYPE_CODE_STRUCT:
2292     case TYPE_CODE_UNION:
2293       return xstrdup ("{...}");
2294       /* break; */
2295
2296     case TYPE_CODE_ARRAY:
2297       {
2298         char *number;
2299         number = xstrprintf ("[%d]", var->num_children);
2300         return (number);
2301       }
2302       /* break; */
2303
2304     default:
2305       {
2306         if (var->value == NULL)
2307           {
2308             /* This can happen if we attempt to get the value of a struct
2309                member when the parent is an invalid pointer. This is an
2310                error condition, so we should tell the caller. */
2311             return NULL;
2312           }
2313         else
2314           {
2315             if (var->not_fetched && value_lazy (var->value))
2316               /* Frozen variable and no value yet.  We don't
2317                  implicitly fetch the value.  MI response will
2318                  use empty string for the value, which is OK.  */
2319               return NULL;
2320
2321             gdb_assert (varobj_value_is_changeable_p (var));
2322             gdb_assert (!value_lazy (var->value));
2323             
2324             /* If the specified format is the current one,
2325                we can reuse print_value */
2326             if (format == var->format)
2327               return xstrdup (var->print_value);
2328             else
2329               return value_get_print_value (var->value, format);
2330           }
2331       }
2332     }
2333 }
2334 \f
2335
2336 /* C++ */
2337
2338 static int
2339 cplus_number_of_children (struct varobj *var)
2340 {
2341   struct type *type;
2342   int children, dont_know;
2343
2344   dont_know = 1;
2345   children = 0;
2346
2347   if (!CPLUS_FAKE_CHILD (var))
2348     {
2349       type = get_value_type (var);
2350       adjust_value_for_child_access (NULL, &type, NULL);
2351
2352       if (((TYPE_CODE (type)) == TYPE_CODE_STRUCT) ||
2353           ((TYPE_CODE (type)) == TYPE_CODE_UNION))
2354         {
2355           int kids[3];
2356
2357           cplus_class_num_children (type, kids);
2358           if (kids[v_public] != 0)
2359             children++;
2360           if (kids[v_private] != 0)
2361             children++;
2362           if (kids[v_protected] != 0)
2363             children++;
2364
2365           /* Add any baseclasses */
2366           children += TYPE_N_BASECLASSES (type);
2367           dont_know = 0;
2368
2369           /* FIXME: save children in var */
2370         }
2371     }
2372   else
2373     {
2374       int kids[3];
2375
2376       type = get_value_type (var->parent);
2377       adjust_value_for_child_access (NULL, &type, NULL);
2378
2379       cplus_class_num_children (type, kids);
2380       if (strcmp (var->name, "public") == 0)
2381         children = kids[v_public];
2382       else if (strcmp (var->name, "private") == 0)
2383         children = kids[v_private];
2384       else
2385         children = kids[v_protected];
2386       dont_know = 0;
2387     }
2388
2389   if (dont_know)
2390     children = c_number_of_children (var);
2391
2392   return children;
2393 }
2394
2395 /* Compute # of public, private, and protected variables in this class.
2396    That means we need to descend into all baseclasses and find out
2397    how many are there, too. */
2398 static void
2399 cplus_class_num_children (struct type *type, int children[3])
2400 {
2401   int i;
2402
2403   children[v_public] = 0;
2404   children[v_private] = 0;
2405   children[v_protected] = 0;
2406
2407   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type); i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
2408     {
2409       /* If we have a virtual table pointer, omit it. */
2410       if (TYPE_VPTR_BASETYPE (type) == type && TYPE_VPTR_FIELDNO (type) == i)
2411         continue;
2412
2413       if (TYPE_FIELD_PROTECTED (type, i))
2414         children[v_protected]++;
2415       else if (TYPE_FIELD_PRIVATE (type, i))
2416         children[v_private]++;
2417       else
2418         children[v_public]++;
2419     }
2420 }
2421
2422 static char *
2423 cplus_name_of_variable (struct varobj *parent)
2424 {
2425   return c_name_of_variable (parent);
2426 }
2427
2428 enum accessibility { private_field, protected_field, public_field };
2429
2430 /* Check if field INDEX of TYPE has the specified accessibility.
2431    Return 0 if so and 1 otherwise.  */
2432 static int 
2433 match_accessibility (struct type *type, int index, enum accessibility acc)
2434 {
2435   if (acc == private_field && TYPE_FIELD_PRIVATE (type, index))
2436     return 1;
2437   else if (acc == protected_field && TYPE_FIELD_PROTECTED (type, index))
2438     return 1;
2439   else if (acc == public_field && !TYPE_FIELD_PRIVATE (type, index)
2440            && !TYPE_FIELD_PROTECTED (type, index))
2441     return 1;
2442   else
2443     return 0;
2444 }
2445
2446 static void
2447 cplus_describe_child (struct varobj *parent, int index,
2448                       char **cname, struct value **cvalue, struct type **ctype,
2449                       char **cfull_expression)
2450 {
2451   char *name = NULL;
2452   struct value *value;
2453   struct type *type;
2454   int was_ptr;
2455   char *parent_expression = NULL;
2456
2457   if (cname)
2458     *cname = NULL;
2459   if (cvalue)
2460     *cvalue = NULL;
2461   if (ctype)
2462     *ctype = NULL;
2463   if (cfull_expression)
2464     *cfull_expression = NULL;
2465
2466   if (CPLUS_FAKE_CHILD (parent))
2467     {
2468       value = parent->parent->value;
2469       type = get_value_type (parent->parent);
2470       if (cfull_expression)
2471         parent_expression = varobj_get_path_expr (parent->parent);
2472     }
2473   else
2474     {
2475       value = parent->value;
2476       type = get_value_type (parent);
2477       if (cfull_expression)
2478         parent_expression = varobj_get_path_expr (parent);
2479     }
2480
2481   adjust_value_for_child_access (&value, &type, &was_ptr);
2482
2483   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
2484       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION)
2485     {
2486       char *join = was_ptr ? "->" : ".";
2487       if (CPLUS_FAKE_CHILD (parent))
2488         {
2489           /* The fields of the class type are ordered as they
2490              appear in the class.  We are given an index for a
2491              particular access control type ("public","protected",
2492              or "private").  We must skip over fields that don't
2493              have the access control we are looking for to properly
2494              find the indexed field. */
2495           int type_index = TYPE_N_BASECLASSES (type);
2496           enum accessibility acc = public_field;
2497           if (strcmp (parent->name, "private") == 0)
2498             acc = private_field;
2499           else if (strcmp (parent->name, "protected") == 0)
2500             acc = protected_field;
2501
2502           while (index >= 0)
2503             {
2504               if (TYPE_VPTR_BASETYPE (type) == type
2505                   && type_index == TYPE_VPTR_FIELDNO (type))
2506                 ; /* ignore vptr */
2507               else if (match_accessibility (type, type_index, acc))
2508                     --index;
2509                   ++type_index;
2510             }
2511           --type_index;
2512
2513           if (cname)
2514             *cname = xstrdup (TYPE_FIELD_NAME (type, type_index));
2515
2516           if (cvalue && value)
2517             *cvalue = value_struct_element_index (value, type_index);
2518
2519           if (ctype)
2520             *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, type_index);
2521
2522           if (cfull_expression)
2523             *cfull_expression = xstrprintf ("((%s)%s%s)", parent_expression,
2524                                             join, 
2525                                             TYPE_FIELD_NAME (type, type_index));
2526         }
2527       else if (index < TYPE_N_BASECLASSES (type))
2528         {
2529           /* This is a baseclass.  */
2530           if (cname)
2531             *cname = xstrdup (TYPE_FIELD_NAME (type, index));
2532
2533           if (cvalue && value)
2534             {
2535               *cvalue = value_cast (TYPE_FIELD_TYPE (type, index), value);
2536               release_value (*cvalue);
2537             }
2538
2539           if (ctype)
2540             {
2541               *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, index);
2542             }
2543
2544           if (cfull_expression)
2545             {
2546               char *ptr = was_ptr ? "*" : "";
2547               /* Cast the parent to the base' type. Note that in gdb,
2548                  expression like 
2549                          (Base1)d
2550                  will create an lvalue, for all appearences, so we don't
2551                  need to use more fancy:
2552                          *(Base1*)(&d)
2553                  construct.  */
2554               *cfull_expression = xstrprintf ("(%s(%s%s) %s)", 
2555                                               ptr, 
2556                                               TYPE_FIELD_NAME (type, index),
2557                                               ptr,
2558                                               parent_expression);
2559             }
2560         }
2561       else
2562         {
2563           char *access = NULL;
2564           int children[3];
2565           cplus_class_num_children (type, children);
2566
2567           /* Everything beyond the baseclasses can
2568              only be "public", "private", or "protected"
2569
2570              The special "fake" children are always output by varobj in
2571              this order. So if INDEX == 2, it MUST be "protected". */
2572           index -= TYPE_N_BASECLASSES (type);
2573           switch (index)
2574             {
2575             case 0:
2576               if (children[v_public] > 0)
2577                 access = "public";
2578               else if (children[v_private] > 0)
2579                 access = "private";
2580               else 
2581                 access = "protected";
2582               break;
2583             case 1:
2584               if (children[v_public] > 0)
2585                 {
2586                   if (children[v_private] > 0)
2587                     access = "private";
2588                   else
2589                     access = "protected";
2590                 }
2591               else if (children[v_private] > 0)
2592                 access = "protected";
2593               break;
2594             case 2:
2595               /* Must be protected */
2596               access = "protected";
2597               break;
2598             default:
2599               /* error! */
2600               break;
2601             }
2602
2603           gdb_assert (access);
2604           if (cname)
2605             *cname = xstrdup (access);
2606
2607           /* Value and type and full expression are null here.  */
2608         }
2609     }
2610   else
2611     {
2612       c_describe_child (parent, index, cname, cvalue, ctype, cfull_expression);
2613     }  
2614 }
2615
2616 static char *
2617 cplus_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
2618 {
2619   char *name = NULL;
2620   cplus_describe_child (parent, index, &name, NULL, NULL, NULL);
2621   return name;
2622 }
2623
2624 static char *
2625 cplus_path_expr_of_child (struct varobj *child)
2626 {
2627   cplus_describe_child (child->parent, child->index, NULL, NULL, NULL, 
2628                         &child->path_expr);
2629   return child->path_expr;
2630 }
2631
2632 static struct value *
2633 cplus_value_of_root (struct varobj **var_handle)
2634 {
2635   return c_value_of_root (var_handle);
2636 }
2637
2638 static struct value *
2639 cplus_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
2640 {
2641   struct value *value = NULL;
2642   cplus_describe_child (parent, index, NULL, &value, NULL, NULL);
2643   return value;
2644 }
2645
2646 static struct type *
2647 cplus_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
2648 {
2649   struct type *type = NULL;
2650   cplus_describe_child (parent, index, NULL, NULL, &type, NULL);
2651   return type;
2652 }
2653
2654 static char *
2655 cplus_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
2656 {
2657
2658   /* If we have one of our special types, don't print out
2659      any value. */
2660   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
2661     return xstrdup ("");
2662
2663   return c_value_of_variable (var, format);
2664 }
2665 \f
2666 /* Java */
2667
2668 static int
2669 java_number_of_children (struct varobj *var)
2670 {
2671   return cplus_number_of_children (var);
2672 }
2673
2674 static char *
2675 java_name_of_variable (struct varobj *parent)
2676 {
2677   char *p, *name;
2678
2679   name = cplus_name_of_variable (parent);
2680   /* If  the name has "-" in it, it is because we
2681      needed to escape periods in the name... */
2682   p = name;
2683
2684   while (*p != '\000')
2685     {
2686       if (*p == '-')
2687         *p = '.';
2688       p++;
2689     }
2690
2691   return name;
2692 }
2693
2694 static char *
2695 java_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
2696 {
2697   char *name, *p;
2698
2699   name = cplus_name_of_child (parent, index);
2700   /* Escape any periods in the name... */
2701   p = name;
2702
2703   while (*p != '\000')
2704     {
2705       if (*p == '.')
2706         *p = '-';
2707       p++;
2708     }
2709
2710   return name;
2711 }
2712
2713 static char *
2714 java_path_expr_of_child (struct varobj *child)
2715 {
2716   return NULL;
2717 }
2718
2719 static struct value *
2720 java_value_of_root (struct varobj **var_handle)
2721 {
2722   return cplus_value_of_root (var_handle);
2723 }
2724
2725 static struct value *
2726 java_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
2727 {
2728   return cplus_value_of_child (parent, index);
2729 }
2730
2731 static struct type *
2732 java_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
2733 {
2734   return cplus_type_of_child (parent, index);
2735 }
2736
2737 static char *
2738 java_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
2739 {
2740   return cplus_value_of_variable (var, format);
2741 }
2742 \f
2743 extern void _initialize_varobj (void);
2744 void
2745 _initialize_varobj (void)
2746 {
2747   int sizeof_table = sizeof (struct vlist *) * VAROBJ_TABLE_SIZE;
2748
2749   varobj_table = xmalloc (sizeof_table);
2750   memset (varobj_table, 0, sizeof_table);
2751
2752   add_setshow_zinteger_cmd ("debugvarobj", class_maintenance,
2753                             &varobjdebug, _("\
2754 Set varobj debugging."), _("\
2755 Show varobj debugging."), _("\
2756 When non-zero, varobj debugging is enabled."),
2757                             NULL,
2758                             show_varobjdebug,
2759                             &setlist, &showlist);
2760 }
2761
2762 /* Invalidate the varobjs that are tied to locals and re-create the ones that
2763    are defined on globals.
2764    Invalidated varobjs will be always printed in_scope="invalid".  */
2765 void 
2766 varobj_invalidate (void)
2767 {
2768   struct varobj **all_rootvarobj;
2769   struct varobj **varp;
2770
2771   if (varobj_list (&all_rootvarobj) > 0)
2772   {
2773     varp = all_rootvarobj;
2774     while (*varp != NULL)
2775       {
2776         /* Floating varobjs are reparsed on each stop, so we don't care if
2777            the presently parsed expression refers to something that's gone.  */
2778         if ((*varp)->root->floating)
2779           continue;
2780
2781         /* global var must be re-evaluated.  */     
2782         if ((*varp)->root->valid_block == NULL)
2783         {
2784           struct varobj *tmp_var;
2785
2786           /* Try to create a varobj with same expression.  If we succeed replace
2787              the old varobj, otherwise invalidate it.  */
2788           tmp_var = varobj_create (NULL, (*varp)->name, (CORE_ADDR) 0, USE_CURRENT_FRAME);
2789           if (tmp_var != NULL) 
2790             { 
2791               tmp_var->obj_name = xstrdup ((*varp)->obj_name);
2792               varobj_delete (*varp, NULL, 0);
2793               install_variable (tmp_var);
2794             }
2795           else
2796               (*varp)->root->is_valid = 0;
2797         }
2798         else /* locals must be invalidated.  */
2799           (*varp)->root->is_valid = 0;
2800
2801         varp++;
2802       }
2803     xfree (all_rootvarobj);
2804   }
2805   return;
2806 }
This page took 0.179872 seconds and 4 git commands to generate.