OSDN Git Service

2005-02-10 Andrew Cagney <cagney@gnu.org>
[pf3gnuchains/pf3gnuchains4x.git] / gdb / valops.c
1 /* Perform non-arithmetic operations on values, for GDB.
2
3    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
4    1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
22    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "symtab.h"
26 #include "gdbtypes.h"
27 #include "value.h"
28 #include "frame.h"
29 #include "inferior.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "target.h"
32 #include "demangle.h"
33 #include "language.h"
34 #include "gdbcmd.h"
35 #include "regcache.h"
36 #include "cp-abi.h"
37 #include "block.h"
38 #include "infcall.h"
39 #include "dictionary.h"
40 #include "cp-support.h"
41
42 #include <errno.h>
43 #include "gdb_string.h"
44 #include "gdb_assert.h"
45 #include "cp-support.h"
46 #include "observer.h"
47
48 extern int overload_debug;
49 /* Local functions.  */
50
51 static int typecmp (int staticp, int varargs, int nargs,
52                     struct field t1[], struct value *t2[]);
53
54 static struct value *search_struct_field (char *, struct value *, int,
55                                       struct type *, int);
56
57 static struct value *search_struct_method (char *, struct value **,
58                                        struct value **,
59                                        int, int *, struct type *);
60
61 static int find_oload_champ_namespace (struct type **arg_types, int nargs,
62                                        const char *func_name,
63                                        const char *qualified_name,
64                                        struct symbol ***oload_syms,
65                                        struct badness_vector **oload_champ_bv);
66
67 static
68 int find_oload_champ_namespace_loop (struct type **arg_types, int nargs,
69                                      const char *func_name,
70                                      const char *qualified_name,
71                                      int namespace_len,
72                                      struct symbol ***oload_syms,
73                                      struct badness_vector **oload_champ_bv,
74                                      int *oload_champ);
75
76 static int find_oload_champ (struct type **arg_types, int nargs, int method,
77                              int num_fns,
78                              struct fn_field *fns_ptr,
79                              struct symbol **oload_syms,
80                              struct badness_vector **oload_champ_bv);
81
82 static int oload_method_static (int method, struct fn_field *fns_ptr,
83                                 int index);
84
85 enum oload_classification { STANDARD, NON_STANDARD, INCOMPATIBLE };
86
87 static enum
88 oload_classification classify_oload_match (struct badness_vector
89                                            * oload_champ_bv,
90                                            int nargs,
91                                            int static_offset);
92
93 static int check_field_in (struct type *, const char *);
94
95 static struct value *value_struct_elt_for_reference (struct type *domain,
96                                                      int offset,
97                                                      struct type *curtype,
98                                                      char *name,
99                                                      struct type *intype,
100                                                      enum noside noside);
101
102 static struct value *value_namespace_elt (const struct type *curtype,
103                                           char *name,
104                                           enum noside noside);
105
106 static struct value *value_maybe_namespace_elt (const struct type *curtype,
107                                                 char *name,
108                                                 enum noside noside);
109
110 static CORE_ADDR allocate_space_in_inferior (int);
111
112 static struct value *cast_into_complex (struct type *, struct value *);
113
114 static struct fn_field *find_method_list (struct value ** argp, char *method,
115                                           int offset,
116                                           struct type *type, int *num_fns,
117                                           struct type **basetype,
118                                           int *boffset);
119
120 void _initialize_valops (void);
121
122 /* Flag for whether we want to abandon failed expression evals by default.  */
123
124 #if 0
125 static int auto_abandon = 0;
126 #endif
127
128 int overload_resolution = 0;
129
130 /* Find the address of function name NAME in the inferior.  */
131
132 struct value *
133 find_function_in_inferior (const char *name)
134 {
135   struct symbol *sym;
136   sym = lookup_symbol (name, 0, VAR_DOMAIN, 0, NULL);
137   if (sym != NULL)
138     {
139       if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK)
140         {
141           error (_("\"%s\" exists in this program but is not a function."),
142                  name);
143         }
144       return value_of_variable (sym, NULL);
145     }
146   else
147     {
148       struct minimal_symbol *msymbol = lookup_minimal_symbol (name, NULL, NULL);
149       if (msymbol != NULL)
150         {
151           struct type *type;
152           CORE_ADDR maddr;
153           type = lookup_pointer_type (builtin_type_char);
154           type = lookup_function_type (type);
155           type = lookup_pointer_type (type);
156           maddr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
157           return value_from_pointer (type, maddr);
158         }
159       else
160         {
161           if (!target_has_execution)
162             error (_("evaluation of this expression requires the target program to be active"));
163           else
164             error (_("evaluation of this expression requires the program to have a function \"%s\"."), name);
165         }
166     }
167 }
168
169 /* Allocate NBYTES of space in the inferior using the inferior's malloc
170    and return a value that is a pointer to the allocated space. */
171
172 struct value *
173 value_allocate_space_in_inferior (int len)
174 {
175   struct value *blocklen;
176   struct value *val = find_function_in_inferior (NAME_OF_MALLOC);
177
178   blocklen = value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) len);
179   val = call_function_by_hand (val, 1, &blocklen);
180   if (value_logical_not (val))
181     {
182       if (!target_has_execution)
183         error (_("No memory available to program now: you need to start the target first"));
184       else
185         error (_("No memory available to program: call to malloc failed"));
186     }
187   return val;
188 }
189
190 static CORE_ADDR
191 allocate_space_in_inferior (int len)
192 {
193   return value_as_long (value_allocate_space_in_inferior (len));
194 }
195
196 /* Cast value ARG2 to type TYPE and return as a value.
197    More general than a C cast: accepts any two types of the same length,
198    and if ARG2 is an lvalue it can be cast into anything at all.  */
199 /* In C++, casts may change pointer or object representations.  */
200
201 struct value *
202 value_cast (struct type *type, struct value *arg2)
203 {
204   enum type_code code1;
205   enum type_code code2;
206   int scalar;
207   struct type *type2;
208
209   int convert_to_boolean = 0;
210
211   if (value_type (arg2) == type)
212     return arg2;
213
214   CHECK_TYPEDEF (type);
215   code1 = TYPE_CODE (type);
216   arg2 = coerce_ref (arg2);
217   type2 = check_typedef (value_type (arg2));
218
219   /* A cast to an undetermined-length array_type, such as (TYPE [])OBJECT,
220      is treated like a cast to (TYPE [N])OBJECT,
221      where N is sizeof(OBJECT)/sizeof(TYPE). */
222   if (code1 == TYPE_CODE_ARRAY)
223     {
224       struct type *element_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
225       unsigned element_length = TYPE_LENGTH (check_typedef (element_type));
226       if (element_length > 0
227         && TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_TYPE (type) == BOUND_CANNOT_BE_DETERMINED)
228         {
229           struct type *range_type = TYPE_INDEX_TYPE (type);
230           int val_length = TYPE_LENGTH (type2);
231           LONGEST low_bound, high_bound, new_length;
232           if (get_discrete_bounds (range_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
233             low_bound = 0, high_bound = 0;
234           new_length = val_length / element_length;
235           if (val_length % element_length != 0)
236             warning (_("array element type size does not divide object size in cast"));
237           /* FIXME-type-allocation: need a way to free this type when we are
238              done with it.  */
239           range_type = create_range_type ((struct type *) NULL,
240                                           TYPE_TARGET_TYPE (range_type),
241                                           low_bound,
242                                           new_length + low_bound - 1);
243           deprecated_set_value_type (arg2, create_array_type ((struct type *) NULL,
244                                                               element_type, range_type));
245           return arg2;
246         }
247     }
248
249   if (current_language->c_style_arrays
250       && TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_ARRAY)
251     arg2 = value_coerce_array (arg2);
252
253   if (TYPE_CODE (type2) == TYPE_CODE_FUNC)
254     arg2 = value_coerce_function (arg2);
255
256   type2 = check_typedef (value_type (arg2));
257   code2 = TYPE_CODE (type2);
258
259   if (code1 == TYPE_CODE_COMPLEX)
260     return cast_into_complex (type, arg2);
261   if (code1 == TYPE_CODE_BOOL)
262     {
263       code1 = TYPE_CODE_INT;
264       convert_to_boolean = 1;
265     }
266   if (code1 == TYPE_CODE_CHAR)
267     code1 = TYPE_CODE_INT;
268   if (code2 == TYPE_CODE_BOOL || code2 == TYPE_CODE_CHAR)
269     code2 = TYPE_CODE_INT;
270
271   scalar = (code2 == TYPE_CODE_INT || code2 == TYPE_CODE_FLT
272             || code2 == TYPE_CODE_ENUM || code2 == TYPE_CODE_RANGE);
273
274   if (code1 == TYPE_CODE_STRUCT
275       && code2 == TYPE_CODE_STRUCT
276       && TYPE_NAME (type) != 0)
277     {
278       /* Look in the type of the source to see if it contains the
279          type of the target as a superclass.  If so, we'll need to
280          offset the object in addition to changing its type.  */
281       struct value *v = search_struct_field (type_name_no_tag (type),
282                                          arg2, 0, type2, 1);
283       if (v)
284         {
285           deprecated_set_value_type (v, type);
286           return v;
287         }
288     }
289   if (code1 == TYPE_CODE_FLT && scalar)
290     return value_from_double (type, value_as_double (arg2));
291   else if ((code1 == TYPE_CODE_INT || code1 == TYPE_CODE_ENUM
292             || code1 == TYPE_CODE_RANGE)
293            && (scalar || code2 == TYPE_CODE_PTR))
294     {
295       LONGEST longest;
296
297       if (deprecated_hp_som_som_object_present  /* if target compiled by HP aCC */
298           && (code2 == TYPE_CODE_PTR))
299         {
300           unsigned int *ptr;
301           struct value *retvalp;
302
303           switch (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (type2)))
304             {
305               /* With HP aCC, pointers to data members have a bias */
306             case TYPE_CODE_MEMBER:
307               retvalp = value_from_longest (type, value_as_long (arg2));
308               /* force evaluation */
309               ptr = (unsigned int *) value_contents (retvalp);
310               *ptr &= ~0x20000000;      /* zap 29th bit to remove bias */
311               return retvalp;
312
313               /* While pointers to methods don't really point to a function */
314             case TYPE_CODE_METHOD:
315               error (_("Pointers to methods not supported with HP aCC"));
316
317             default:
318               break;            /* fall out and go to normal handling */
319             }
320         }
321
322       /* When we cast pointers to integers, we mustn't use
323          POINTER_TO_ADDRESS to find the address the pointer
324          represents, as value_as_long would.  GDB should evaluate
325          expressions just as the compiler would --- and the compiler
326          sees a cast as a simple reinterpretation of the pointer's
327          bits.  */
328       if (code2 == TYPE_CODE_PTR)
329         longest = extract_unsigned_integer (value_contents (arg2),
330                                             TYPE_LENGTH (type2));
331       else
332         longest = value_as_long (arg2);
333       return value_from_longest (type, convert_to_boolean ?
334                                  (LONGEST) (longest ? 1 : 0) : longest);
335     }
336   else if (code1 == TYPE_CODE_PTR && (code2 == TYPE_CODE_INT  ||
337                                       code2 == TYPE_CODE_ENUM ||
338                                       code2 == TYPE_CODE_RANGE))
339     {
340       /* TYPE_LENGTH (type) is the length of a pointer, but we really
341          want the length of an address! -- we are really dealing with
342          addresses (i.e., gdb representations) not pointers (i.e.,
343          target representations) here.
344
345          This allows things like "print *(int *)0x01000234" to work
346          without printing a misleading message -- which would
347          otherwise occur when dealing with a target having two byte
348          pointers and four byte addresses.  */
349
350       int addr_bit = TARGET_ADDR_BIT;
351
352       LONGEST longest = value_as_long (arg2);
353       if (addr_bit < sizeof (LONGEST) * HOST_CHAR_BIT)
354         {
355           if (longest >= ((LONGEST) 1 << addr_bit)
356               || longest <= -((LONGEST) 1 << addr_bit))
357             warning (_("value truncated"));
358         }
359       return value_from_longest (type, longest);
360     }
361   else if (TYPE_LENGTH (type) == TYPE_LENGTH (type2))
362     {
363       if (code1 == TYPE_CODE_PTR && code2 == TYPE_CODE_PTR)
364         {
365           struct type *t1 = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
366           struct type *t2 = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type2));
367           if (TYPE_CODE (t1) == TYPE_CODE_STRUCT
368               && TYPE_CODE (t2) == TYPE_CODE_STRUCT
369               && !value_logical_not (arg2))
370             {
371               struct value *v;
372
373               /* Look in the type of the source to see if it contains the
374                  type of the target as a superclass.  If so, we'll need to
375                  offset the pointer rather than just change its type.  */
376               if (TYPE_NAME (t1) != NULL)
377                 {
378                   v = search_struct_field (type_name_no_tag (t1),
379                                            value_ind (arg2), 0, t2, 1);
380                   if (v)
381                     {
382                       v = value_addr (v);
383                       deprecated_set_value_type (v, type);
384                       return v;
385                     }
386                 }
387
388               /* Look in the type of the target to see if it contains the
389                  type of the source as a superclass.  If so, we'll need to
390                  offset the pointer rather than just change its type.
391                  FIXME: This fails silently with virtual inheritance.  */
392               if (TYPE_NAME (t2) != NULL)
393                 {
394                   v = search_struct_field (type_name_no_tag (t2),
395                                        value_zero (t1, not_lval), 0, t1, 1);
396                   if (v)
397                     {
398                       CORE_ADDR addr2 = value_as_address (arg2);
399                       addr2 -= (VALUE_ADDRESS (v)
400                                 + value_offset (v)
401                                 + value_embedded_offset (v));
402                       return value_from_pointer (type, addr2);
403                     }
404                 }
405             }
406           /* No superclass found, just fall through to change ptr type.  */
407         }
408       deprecated_set_value_type (arg2, type);
409       arg2 = value_change_enclosing_type (arg2, type);
410       set_value_pointed_to_offset (arg2, 0);    /* pai: chk_val */
411       return arg2;
412     }
413   else if (VALUE_LVAL (arg2) == lval_memory)
414     return value_at_lazy (type, VALUE_ADDRESS (arg2) + value_offset (arg2));
415   else if (code1 == TYPE_CODE_VOID)
416     {
417       return value_zero (builtin_type_void, not_lval);
418     }
419   else
420     {
421       error (_("Invalid cast."));
422       return 0;
423     }
424 }
425
426 /* Create a value of type TYPE that is zero, and return it.  */
427
428 struct value *
429 value_zero (struct type *type, enum lval_type lv)
430 {
431   struct value *val = allocate_value (type);
432   VALUE_LVAL (val) = lv;
433
434   return val;
435 }
436
437 /* Return a value with type TYPE located at ADDR.
438
439    Call value_at only if the data needs to be fetched immediately;
440    if we can be 'lazy' and defer the fetch, perhaps indefinately, call
441    value_at_lazy instead.  value_at_lazy simply records the address of
442    the data and sets the lazy-evaluation-required flag.  The lazy flag
443    is tested in the value_contents macro, which is used if and when
444    the contents are actually required.
445
446    Note: value_at does *NOT* handle embedded offsets; perform such
447    adjustments before or after calling it. */
448
449 struct value *
450 value_at (struct type *type, CORE_ADDR addr)
451 {
452   struct value *val;
453
454   if (TYPE_CODE (check_typedef (type)) == TYPE_CODE_VOID)
455     error (_("Attempt to dereference a generic pointer."));
456
457   val = allocate_value (type);
458
459   read_memory (addr, value_contents_all_raw (val), TYPE_LENGTH (type));
460
461   VALUE_LVAL (val) = lval_memory;
462   VALUE_ADDRESS (val) = addr;
463
464   return val;
465 }
466
467 /* Return a lazy value with type TYPE located at ADDR (cf. value_at).  */
468
469 struct value *
470 value_at_lazy (struct type *type, CORE_ADDR addr)
471 {
472   struct value *val;
473
474   if (TYPE_CODE (check_typedef (type)) == TYPE_CODE_VOID)
475     error (_("Attempt to dereference a generic pointer."));
476
477   val = allocate_value (type);
478
479   VALUE_LVAL (val) = lval_memory;
480   VALUE_ADDRESS (val) = addr;
481   set_value_lazy (val, 1);
482
483   return val;
484 }
485
486 /* Called only from the value_contents and value_contents_all()
487    macros, if the current data for a variable needs to be loaded into
488    value_contents(VAL).  Fetches the data from the user's process, and
489    clears the lazy flag to indicate that the data in the buffer is
490    valid.
491
492    If the value is zero-length, we avoid calling read_memory, which would
493    abort.  We mark the value as fetched anyway -- all 0 bytes of it.
494
495    This function returns a value because it is used in the value_contents
496    macro as part of an expression, where a void would not work.  The
497    value is ignored.  */
498
499 int
500 value_fetch_lazy (struct value *val)
501 {
502   CORE_ADDR addr = VALUE_ADDRESS (val) + value_offset (val);
503   int length = TYPE_LENGTH (value_enclosing_type (val));
504
505   struct type *type = value_type (val);
506   if (length)
507     read_memory (addr, value_contents_all_raw (val), length);
508
509   set_value_lazy (val, 0);
510   return 0;
511 }
512
513
514 /* Store the contents of FROMVAL into the location of TOVAL.
515    Return a new value with the location of TOVAL and contents of FROMVAL.  */
516
517 struct value *
518 value_assign (struct value *toval, struct value *fromval)
519 {
520   struct type *type;
521   struct value *val;
522   struct frame_id old_frame;
523
524   if (!deprecated_value_modifiable (toval))
525     error (_("Left operand of assignment is not a modifiable lvalue."));
526
527   toval = coerce_ref (toval);
528
529   type = value_type (toval);
530   if (VALUE_LVAL (toval) != lval_internalvar)
531     fromval = value_cast (type, fromval);
532   else
533     fromval = coerce_array (fromval);
534   CHECK_TYPEDEF (type);
535
536   /* Since modifying a register can trash the frame chain, and modifying memory
537      can trash the frame cache, we save the old frame and then restore the new
538      frame afterwards.  */
539   old_frame = get_frame_id (deprecated_selected_frame);
540
541   switch (VALUE_LVAL (toval))
542     {
543     case lval_internalvar:
544       set_internalvar (VALUE_INTERNALVAR (toval), fromval);
545       val = value_copy (VALUE_INTERNALVAR (toval)->value);
546       val = value_change_enclosing_type (val, value_enclosing_type (fromval));
547       set_value_embedded_offset (val, value_embedded_offset (fromval));
548       set_value_pointed_to_offset (val, value_pointed_to_offset (fromval));
549       return val;
550
551     case lval_internalvar_component:
552       set_internalvar_component (VALUE_INTERNALVAR (toval),
553                                  value_offset (toval),
554                                  value_bitpos (toval),
555                                  value_bitsize (toval),
556                                  fromval);
557       break;
558
559     case lval_memory:
560       {
561         const bfd_byte *dest_buffer;
562         CORE_ADDR changed_addr;
563         int changed_len;
564         char buffer[sizeof (LONGEST)];
565
566         if (value_bitsize (toval))
567           {
568             /* We assume that the argument to read_memory is in units of
569                host chars.  FIXME:  Is that correct?  */
570             changed_len = (value_bitpos (toval)
571                            + value_bitsize (toval)
572                            + HOST_CHAR_BIT - 1)
573               / HOST_CHAR_BIT;
574
575             if (changed_len > (int) sizeof (LONGEST))
576               error (_("Can't handle bitfields which don't fit in a %d bit word."),
577                      (int) sizeof (LONGEST) * HOST_CHAR_BIT);
578
579             read_memory (VALUE_ADDRESS (toval) + value_offset (toval),
580                          buffer, changed_len);
581             modify_field (buffer, value_as_long (fromval),
582                           value_bitpos (toval), value_bitsize (toval));
583             changed_addr = VALUE_ADDRESS (toval) + value_offset (toval);
584             dest_buffer = buffer;
585           }
586         else
587           {
588             changed_addr = VALUE_ADDRESS (toval) + value_offset (toval);
589             changed_len = TYPE_LENGTH (type);
590             dest_buffer = value_contents (fromval);
591           }
592
593         write_memory (changed_addr, dest_buffer, changed_len);
594         if (deprecated_memory_changed_hook)
595           deprecated_memory_changed_hook (changed_addr, changed_len);
596       }
597       break;
598
599     case lval_register:
600       {
601         struct frame_info *frame;
602         int value_reg;
603
604         /* Figure out which frame this is in currently.  */
605         frame = frame_find_by_id (VALUE_FRAME_ID (toval));
606         value_reg = VALUE_REGNUM (toval);
607
608         if (!frame)
609           error (_("Value being assigned to is no longer active."));
610         
611         if (VALUE_LVAL (toval) == lval_register
612             && CONVERT_REGISTER_P (VALUE_REGNUM (toval), type))
613           {
614             /* If TOVAL is a special machine register requiring
615                conversion of program values to a special raw format.  */
616             VALUE_TO_REGISTER (frame, VALUE_REGNUM (toval),
617                                type, value_contents (fromval));
618           }
619         else
620           {
621             /* TOVAL is stored in a series of registers in the frame
622                specified by the structure.  Copy that value out,
623                modify it, and copy it back in.  */
624             int amount_copied;
625             int amount_to_copy;
626             char *buffer;
627             int reg_offset;
628             int byte_offset;
629             int regno;
630
631             /* Locate the first register that falls in the value that
632                needs to be transfered.  Compute the offset of the
633                value in that register.  */
634             {
635               int offset;
636               for (reg_offset = value_reg, offset = 0;
637                    offset + register_size (current_gdbarch, reg_offset) <= value_offset (toval);
638                    reg_offset++);
639               byte_offset = value_offset (toval) - offset;
640             }
641
642             /* Compute the number of register aligned values that need
643                to be copied.  */
644             if (value_bitsize (toval))
645               amount_to_copy = byte_offset + 1;
646             else
647               amount_to_copy = byte_offset + TYPE_LENGTH (type);
648             
649             /* And a bounce buffer.  Be slightly over generous.  */
650             buffer = (char *) alloca (amount_to_copy + MAX_REGISTER_SIZE);
651
652             /* Copy it in.  */
653             for (regno = reg_offset, amount_copied = 0;
654                  amount_copied < amount_to_copy;
655                  amount_copied += register_size (current_gdbarch, regno), regno++)
656               frame_register_read (frame, regno, buffer + amount_copied);
657             
658             /* Modify what needs to be modified.  */
659             if (value_bitsize (toval))
660               modify_field (buffer + byte_offset,
661                             value_as_long (fromval),
662                             value_bitpos (toval), value_bitsize (toval));
663             else
664               memcpy (buffer + byte_offset, value_contents (fromval),
665                       TYPE_LENGTH (type));
666
667             /* Copy it out.  */
668             for (regno = reg_offset, amount_copied = 0;
669                  amount_copied < amount_to_copy;
670                  amount_copied += register_size (current_gdbarch, regno), regno++)
671               put_frame_register (frame, regno, buffer + amount_copied);
672
673           }
674         if (deprecated_register_changed_hook)
675           deprecated_register_changed_hook (-1);
676         observer_notify_target_changed (&current_target);
677         break;
678       }
679       
680     default:
681       error (_("Left operand of assignment is not an lvalue."));
682     }
683
684   /* Assigning to the stack pointer, frame pointer, and other
685      (architecture and calling convention specific) registers may
686      cause the frame cache to be out of date.  Assigning to memory
687      also can.  We just do this on all assignments to registers or
688      memory, for simplicity's sake; I doubt the slowdown matters.  */
689   switch (VALUE_LVAL (toval))
690     {
691     case lval_memory:
692     case lval_register:
693
694       reinit_frame_cache ();
695
696       /* Having destoroyed the frame cache, restore the selected frame.  */
697
698       /* FIXME: cagney/2002-11-02: There has to be a better way of
699          doing this.  Instead of constantly saving/restoring the
700          frame.  Why not create a get_selected_frame() function that,
701          having saved the selected frame's ID can automatically
702          re-find the previously selected frame automatically.  */
703
704       {
705         struct frame_info *fi = frame_find_by_id (old_frame);
706         if (fi != NULL)
707           select_frame (fi);
708       }
709
710       break;
711     default:
712       break;
713     }
714   
715   /* If the field does not entirely fill a LONGEST, then zero the sign bits.
716      If the field is signed, and is negative, then sign extend. */
717   if ((value_bitsize (toval) > 0)
718       && (value_bitsize (toval) < 8 * (int) sizeof (LONGEST)))
719     {
720       LONGEST fieldval = value_as_long (fromval);
721       LONGEST valmask = (((ULONGEST) 1) << value_bitsize (toval)) - 1;
722
723       fieldval &= valmask;
724       if (!TYPE_UNSIGNED (type) && (fieldval & (valmask ^ (valmask >> 1))))
725         fieldval |= ~valmask;
726
727       fromval = value_from_longest (type, fieldval);
728     }
729
730   val = value_copy (toval);
731   memcpy (value_contents_raw (val), value_contents (fromval),
732           TYPE_LENGTH (type));
733   deprecated_set_value_type (val, type);
734   val = value_change_enclosing_type (val, value_enclosing_type (fromval));
735   set_value_embedded_offset (val, value_embedded_offset (fromval));
736   set_value_pointed_to_offset (val, value_pointed_to_offset (fromval));
737
738   return val;
739 }
740
741 /* Extend a value VAL to COUNT repetitions of its type.  */
742
743 struct value *
744 value_repeat (struct value *arg1, int count)
745 {
746   struct value *val;
747
748   if (VALUE_LVAL (arg1) != lval_memory)
749     error (_("Only values in memory can be extended with '@'."));
750   if (count < 1)
751     error (_("Invalid number %d of repetitions."), count);
752
753   val = allocate_repeat_value (value_enclosing_type (arg1), count);
754
755   read_memory (VALUE_ADDRESS (arg1) + value_offset (arg1),
756                value_contents_all_raw (val),
757                TYPE_LENGTH (value_enclosing_type (val)));
758   VALUE_LVAL (val) = lval_memory;
759   VALUE_ADDRESS (val) = VALUE_ADDRESS (arg1) + value_offset (arg1);
760
761   return val;
762 }
763
764 struct value *
765 value_of_variable (struct symbol *var, struct block *b)
766 {
767   struct value *val;
768   struct frame_info *frame = NULL;
769
770   if (!b)
771     frame = NULL;               /* Use selected frame.  */
772   else if (symbol_read_needs_frame (var))
773     {
774       frame = block_innermost_frame (b);
775       if (!frame)
776         {
777           if (BLOCK_FUNCTION (b)
778               && SYMBOL_PRINT_NAME (BLOCK_FUNCTION (b)))
779             error (_("No frame is currently executing in block %s."),
780                    SYMBOL_PRINT_NAME (BLOCK_FUNCTION (b)));
781           else
782             error (_("No frame is currently executing in specified block"));
783         }
784     }
785
786   val = read_var_value (var, frame);
787   if (!val)
788     error (_("Address of symbol \"%s\" is unknown."), SYMBOL_PRINT_NAME (var));
789
790   return val;
791 }
792
793 /* Given a value which is an array, return a value which is a pointer to its
794    first element, regardless of whether or not the array has a nonzero lower
795    bound.
796
797    FIXME:  A previous comment here indicated that this routine should be
798    substracting the array's lower bound.  It's not clear to me that this
799    is correct.  Given an array subscripting operation, it would certainly
800    work to do the adjustment here, essentially computing:
801
802    (&array[0] - (lowerbound * sizeof array[0])) + (index * sizeof array[0])
803
804    However I believe a more appropriate and logical place to account for
805    the lower bound is to do so in value_subscript, essentially computing:
806
807    (&array[0] + ((index - lowerbound) * sizeof array[0]))
808
809    As further evidence consider what would happen with operations other
810    than array subscripting, where the caller would get back a value that
811    had an address somewhere before the actual first element of the array,
812    and the information about the lower bound would be lost because of
813    the coercion to pointer type.
814  */
815
816 struct value *
817 value_coerce_array (struct value *arg1)
818 {
819   struct type *type = check_typedef (value_type (arg1));
820
821   if (VALUE_LVAL (arg1) != lval_memory)
822     error (_("Attempt to take address of value not located in memory."));
823
824   return value_from_pointer (lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)),
825                              (VALUE_ADDRESS (arg1) + value_offset (arg1)));
826 }
827
828 /* Given a value which is a function, return a value which is a pointer
829    to it.  */
830
831 struct value *
832 value_coerce_function (struct value *arg1)
833 {
834   struct value *retval;
835
836   if (VALUE_LVAL (arg1) != lval_memory)
837     error (_("Attempt to take address of value not located in memory."));
838
839   retval = value_from_pointer (lookup_pointer_type (value_type (arg1)),
840                                (VALUE_ADDRESS (arg1) + value_offset (arg1)));
841   return retval;
842 }
843
844 /* Return a pointer value for the object for which ARG1 is the contents.  */
845
846 struct value *
847 value_addr (struct value *arg1)
848 {
849   struct value *arg2;
850
851   struct type *type = check_typedef (value_type (arg1));
852   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
853     {
854       /* Copy the value, but change the type from (T&) to (T*).
855          We keep the same location information, which is efficient,
856          and allows &(&X) to get the location containing the reference. */
857       arg2 = value_copy (arg1);
858       deprecated_set_value_type (arg2, lookup_pointer_type (TYPE_TARGET_TYPE (type)));
859       return arg2;
860     }
861   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FUNC)
862     return value_coerce_function (arg1);
863
864   if (VALUE_LVAL (arg1) != lval_memory)
865     error (_("Attempt to take address of value not located in memory."));
866
867   /* Get target memory address */
868   arg2 = value_from_pointer (lookup_pointer_type (value_type (arg1)),
869                              (VALUE_ADDRESS (arg1)
870                               + value_offset (arg1)
871                               + value_embedded_offset (arg1)));
872
873   /* This may be a pointer to a base subobject; so remember the
874      full derived object's type ... */
875   arg2 = value_change_enclosing_type (arg2, lookup_pointer_type (value_enclosing_type (arg1)));
876   /* ... and also the relative position of the subobject in the full object */
877   set_value_pointed_to_offset (arg2, value_embedded_offset (arg1));
878   return arg2;
879 }
880
881 /* Given a value of a pointer type, apply the C unary * operator to it.  */
882
883 struct value *
884 value_ind (struct value *arg1)
885 {
886   struct type *base_type;
887   struct value *arg2;
888
889   arg1 = coerce_array (arg1);
890
891   base_type = check_typedef (value_type (arg1));
892
893   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_MEMBER)
894     error (_("not implemented: member types in value_ind"));
895
896   /* Allow * on an integer so we can cast it to whatever we want.
897      This returns an int, which seems like the most C-like thing
898      to do.  "long long" variables are rare enough that
899      BUILTIN_TYPE_LONGEST would seem to be a mistake.  */
900   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_INT)
901     return value_at_lazy (builtin_type_int,
902                           (CORE_ADDR) value_as_long (arg1));
903   else if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_PTR)
904     {
905       struct type *enc_type;
906       /* We may be pointing to something embedded in a larger object */
907       /* Get the real type of the enclosing object */
908       enc_type = check_typedef (value_enclosing_type (arg1));
909       enc_type = TYPE_TARGET_TYPE (enc_type);
910       /* Retrieve the enclosing object pointed to */
911       arg2 = value_at_lazy (enc_type, (value_as_address (arg1)
912                                        - value_pointed_to_offset (arg1)));
913       /* Re-adjust type */
914       deprecated_set_value_type (arg2, TYPE_TARGET_TYPE (base_type));
915       /* Add embedding info */
916       arg2 = value_change_enclosing_type (arg2, enc_type);
917       set_value_embedded_offset (arg2, value_pointed_to_offset (arg1));
918
919       /* We may be pointing to an object of some derived type */
920       arg2 = value_full_object (arg2, NULL, 0, 0, 0);
921       return arg2;
922     }
923
924   error (_("Attempt to take contents of a non-pointer value."));
925   return 0;                     /* For lint -- never reached */
926 }
927 \f
928 /* Pushing small parts of stack frames.  */
929
930 /* Push one word (the size of object that a register holds).  */
931
932 CORE_ADDR
933 push_word (CORE_ADDR sp, ULONGEST word)
934 {
935   int len = DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
936   char buffer[MAX_REGISTER_SIZE];
937
938   store_unsigned_integer (buffer, len, word);
939   if (INNER_THAN (1, 2))
940     {
941       /* stack grows downward */
942       sp -= len;
943       write_memory (sp, buffer, len);
944     }
945   else
946     {
947       /* stack grows upward */
948       write_memory (sp, buffer, len);
949       sp += len;
950     }
951
952   return sp;
953 }
954
955 /* Push LEN bytes with data at BUFFER.  */
956
957 CORE_ADDR
958 push_bytes (CORE_ADDR sp, char *buffer, int len)
959 {
960   if (INNER_THAN (1, 2))
961     {
962       /* stack grows downward */
963       sp -= len;
964       write_memory (sp, buffer, len);
965     }
966   else
967     {
968       /* stack grows upward */
969       write_memory (sp, buffer, len);
970       sp += len;
971     }
972
973   return sp;
974 }
975
976 /* Create a value for an array by allocating space in the inferior, copying
977    the data into that space, and then setting up an array value.
978
979    The array bounds are set from LOWBOUND and HIGHBOUND, and the array is
980    populated from the values passed in ELEMVEC.
981
982    The element type of the array is inherited from the type of the
983    first element, and all elements must have the same size (though we
984    don't currently enforce any restriction on their types). */
985
986 struct value *
987 value_array (int lowbound, int highbound, struct value **elemvec)
988 {
989   int nelem;
990   int idx;
991   unsigned int typelength;
992   struct value *val;
993   struct type *rangetype;
994   struct type *arraytype;
995   CORE_ADDR addr;
996
997   /* Validate that the bounds are reasonable and that each of the elements
998      have the same size. */
999
1000   nelem = highbound - lowbound + 1;
1001   if (nelem <= 0)
1002     {
1003       error (_("bad array bounds (%d, %d)"), lowbound, highbound);
1004     }
1005   typelength = TYPE_LENGTH (value_enclosing_type (elemvec[0]));
1006   for (idx = 1; idx < nelem; idx++)
1007     {
1008       if (TYPE_LENGTH (value_enclosing_type (elemvec[idx])) != typelength)
1009         {
1010           error (_("array elements must all be the same size"));
1011         }
1012     }
1013
1014   rangetype = create_range_type ((struct type *) NULL, builtin_type_int,
1015                                  lowbound, highbound);
1016   arraytype = create_array_type ((struct type *) NULL,
1017                               value_enclosing_type (elemvec[0]), rangetype);
1018
1019   if (!current_language->c_style_arrays)
1020     {
1021       val = allocate_value (arraytype);
1022       for (idx = 0; idx < nelem; idx++)
1023         {
1024           memcpy (value_contents_all_raw (val) + (idx * typelength),
1025                   value_contents_all (elemvec[idx]),
1026                   typelength);
1027         }
1028       return val;
1029     }
1030
1031   /* Allocate space to store the array in the inferior, and then initialize
1032      it by copying in each element.  FIXME:  Is it worth it to create a
1033      local buffer in which to collect each value and then write all the
1034      bytes in one operation? */
1035
1036   addr = allocate_space_in_inferior (nelem * typelength);
1037   for (idx = 0; idx < nelem; idx++)
1038     {
1039       write_memory (addr + (idx * typelength),
1040                     value_contents_all (elemvec[idx]),
1041                     typelength);
1042     }
1043
1044   /* Create the array type and set up an array value to be evaluated lazily. */
1045
1046   val = value_at_lazy (arraytype, addr);
1047   return (val);
1048 }
1049
1050 /* Create a value for a string constant by allocating space in the inferior,
1051    copying the data into that space, and returning the address with type
1052    TYPE_CODE_STRING.  PTR points to the string constant data; LEN is number
1053    of characters.
1054    Note that string types are like array of char types with a lower bound of
1055    zero and an upper bound of LEN - 1.  Also note that the string may contain
1056    embedded null bytes. */
1057
1058 struct value *
1059 value_string (char *ptr, int len)
1060 {
1061   struct value *val;
1062   int lowbound = current_language->string_lower_bound;
1063   struct type *rangetype = create_range_type ((struct type *) NULL,
1064                                               builtin_type_int,
1065                                               lowbound, len + lowbound - 1);
1066   struct type *stringtype
1067   = create_string_type ((struct type *) NULL, rangetype);
1068   CORE_ADDR addr;
1069
1070   if (current_language->c_style_arrays == 0)
1071     {
1072       val = allocate_value (stringtype);
1073       memcpy (value_contents_raw (val), ptr, len);
1074       return val;
1075     }
1076
1077
1078   /* Allocate space to store the string in the inferior, and then
1079      copy LEN bytes from PTR in gdb to that address in the inferior. */
1080
1081   addr = allocate_space_in_inferior (len);
1082   write_memory (addr, ptr, len);
1083
1084   val = value_at_lazy (stringtype, addr);
1085   return (val);
1086 }
1087
1088 struct value *
1089 value_bitstring (char *ptr, int len)
1090 {
1091   struct value *val;
1092   struct type *domain_type = create_range_type (NULL, builtin_type_int,
1093                                                 0, len - 1);
1094   struct type *type = create_set_type ((struct type *) NULL, domain_type);
1095   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_BITSTRING;
1096   val = allocate_value (type);
1097   memcpy (value_contents_raw (val), ptr, TYPE_LENGTH (type));
1098   return val;
1099 }
1100 \f
1101 /* See if we can pass arguments in T2 to a function which takes arguments
1102    of types T1.  T1 is a list of NARGS arguments, and T2 is a NULL-terminated
1103    vector.  If some arguments need coercion of some sort, then the coerced
1104    values are written into T2.  Return value is 0 if the arguments could be
1105    matched, or the position at which they differ if not.
1106
1107    STATICP is nonzero if the T1 argument list came from a
1108    static member function.  T2 will still include the ``this'' pointer,
1109    but it will be skipped.
1110
1111    For non-static member functions, we ignore the first argument,
1112    which is the type of the instance variable.  This is because we want
1113    to handle calls with objects from derived classes.  This is not
1114    entirely correct: we should actually check to make sure that a
1115    requested operation is type secure, shouldn't we?  FIXME.  */
1116
1117 static int
1118 typecmp (int staticp, int varargs, int nargs,
1119          struct field t1[], struct value *t2[])
1120 {
1121   int i;
1122
1123   if (t2 == 0)
1124     internal_error (__FILE__, __LINE__, "typecmp: no argument list");
1125
1126   /* Skip ``this'' argument if applicable.  T2 will always include THIS.  */
1127   if (staticp)
1128     t2 ++;
1129
1130   for (i = 0;
1131        (i < nargs) && TYPE_CODE (t1[i].type) != TYPE_CODE_VOID;
1132        i++)
1133     {
1134       struct type *tt1, *tt2;
1135
1136       if (!t2[i])
1137         return i + 1;
1138
1139       tt1 = check_typedef (t1[i].type);
1140       tt2 = check_typedef (value_type (t2[i]));
1141
1142       if (TYPE_CODE (tt1) == TYPE_CODE_REF
1143       /* We should be doing hairy argument matching, as below.  */
1144           && (TYPE_CODE (check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (tt1))) == TYPE_CODE (tt2)))
1145         {
1146           if (TYPE_CODE (tt2) == TYPE_CODE_ARRAY)
1147             t2[i] = value_coerce_array (t2[i]);
1148           else
1149             t2[i] = value_addr (t2[i]);
1150           continue;
1151         }
1152
1153       /* djb - 20000715 - Until the new type structure is in the
1154          place, and we can attempt things like implicit conversions,
1155          we need to do this so you can take something like a map<const
1156          char *>, and properly access map["hello"], because the
1157          argument to [] will be a reference to a pointer to a char,
1158          and the argument will be a pointer to a char. */
1159       while ( TYPE_CODE(tt1) == TYPE_CODE_REF ||
1160               TYPE_CODE (tt1) == TYPE_CODE_PTR)
1161         {
1162           tt1 = check_typedef( TYPE_TARGET_TYPE(tt1) );
1163         }
1164       while ( TYPE_CODE(tt2) == TYPE_CODE_ARRAY ||
1165               TYPE_CODE(tt2) == TYPE_CODE_PTR ||
1166               TYPE_CODE(tt2) == TYPE_CODE_REF)
1167         {
1168           tt2 = check_typedef( TYPE_TARGET_TYPE(tt2) );
1169         }
1170       if (TYPE_CODE (tt1) == TYPE_CODE (tt2))
1171         continue;
1172       /* Array to pointer is a `trivial conversion' according to the ARM.  */
1173
1174       /* We should be doing much hairier argument matching (see section 13.2
1175          of the ARM), but as a quick kludge, just check for the same type
1176          code.  */
1177       if (TYPE_CODE (t1[i].type) != TYPE_CODE (value_type (t2[i])))
1178         return i + 1;
1179     }
1180   if (varargs || t2[i] == NULL)
1181     return 0;
1182   return i + 1;
1183 }
1184
1185 /* Helper function used by value_struct_elt to recurse through baseclasses.
1186    Look for a field NAME in ARG1. Adjust the address of ARG1 by OFFSET bytes,
1187    and search in it assuming it has (class) type TYPE.
1188    If found, return value, else return NULL.
1189
1190    If LOOKING_FOR_BASECLASS, then instead of looking for struct fields,
1191    look for a baseclass named NAME.  */
1192
1193 static struct value *
1194 search_struct_field (char *name, struct value *arg1, int offset,
1195                      struct type *type, int looking_for_baseclass)
1196 {
1197   int i;
1198   int nbases = TYPE_N_BASECLASSES (type);
1199
1200   CHECK_TYPEDEF (type);
1201
1202   if (!looking_for_baseclass)
1203     for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= nbases; i--)
1204       {
1205         char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1206
1207         if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1208           {
1209             struct value *v;
1210             if (TYPE_FIELD_STATIC (type, i))
1211               {
1212                 v = value_static_field (type, i);
1213                 if (v == 0)
1214                   error (_("field %s is nonexistent or has been optimised out"),
1215                          name);
1216               }
1217             else
1218               {
1219                 v = value_primitive_field (arg1, offset, i, type);
1220                 if (v == 0)
1221                   error (_("there is no field named %s"), name);
1222               }
1223             return v;
1224           }
1225
1226         if (t_field_name
1227             && (t_field_name[0] == '\0'
1228                 || (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION
1229                     && (strcmp_iw (t_field_name, "else") == 0))))
1230           {
1231             struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, i);
1232             if (TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_UNION
1233                 || TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_STRUCT)
1234               {
1235                 /* Look for a match through the fields of an anonymous union,
1236                    or anonymous struct.  C++ provides anonymous unions.
1237
1238                    In the GNU Chill (now deleted from GDB)
1239                    implementation of variant record types, each
1240                    <alternative field> has an (anonymous) union type,
1241                    each member of the union represents a <variant
1242                    alternative>.  Each <variant alternative> is
1243                    represented as a struct, with a member for each
1244                    <variant field>.  */
1245
1246                 struct value *v;
1247                 int new_offset = offset;
1248
1249                 /* This is pretty gross.  In G++, the offset in an
1250                    anonymous union is relative to the beginning of the
1251                    enclosing struct.  In the GNU Chill (now deleted
1252                    from GDB) implementation of variant records, the
1253                    bitpos is zero in an anonymous union field, so we
1254                    have to add the offset of the union here. */
1255                 if (TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_STRUCT
1256                     || (TYPE_NFIELDS (field_type) > 0
1257                         && TYPE_FIELD_BITPOS (field_type, 0) == 0))
1258                   new_offset += TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) / 8;
1259
1260                 v = search_struct_field (name, arg1, new_offset, field_type,
1261                                          looking_for_baseclass);
1262                 if (v)
1263                   return v;
1264               }
1265           }
1266       }
1267
1268   for (i = 0; i < nbases; i++)
1269     {
1270       struct value *v;
1271       struct type *basetype = check_typedef (TYPE_BASECLASS (type, i));
1272       /* If we are looking for baseclasses, this is what we get when we
1273          hit them.  But it could happen that the base part's member name
1274          is not yet filled in.  */
1275       int found_baseclass = (looking_for_baseclass
1276                              && TYPE_BASECLASS_NAME (type, i) != NULL
1277                              && (strcmp_iw (name, TYPE_BASECLASS_NAME (type, i)) == 0));
1278
1279       if (BASETYPE_VIA_VIRTUAL (type, i))
1280         {
1281           int boffset;
1282           struct value *v2 = allocate_value (basetype);
1283
1284           boffset = baseclass_offset (type, i,
1285                                       value_contents (arg1) + offset,
1286                                       VALUE_ADDRESS (arg1)
1287                                       + value_offset (arg1) + offset);
1288           if (boffset == -1)
1289             error (_("virtual baseclass botch"));
1290
1291           /* The virtual base class pointer might have been clobbered by the
1292              user program. Make sure that it still points to a valid memory
1293              location.  */
1294
1295           boffset += offset;
1296           if (boffset < 0 || boffset >= TYPE_LENGTH (type))
1297             {
1298               CORE_ADDR base_addr;
1299
1300               base_addr = VALUE_ADDRESS (arg1) + value_offset (arg1) + boffset;
1301               if (target_read_memory (base_addr, value_contents_raw (v2),
1302                                       TYPE_LENGTH (basetype)) != 0)
1303                 error (_("virtual baseclass botch"));
1304               VALUE_LVAL (v2) = lval_memory;
1305               VALUE_ADDRESS (v2) = base_addr;
1306             }
1307           else
1308             {
1309               VALUE_LVAL (v2) = VALUE_LVAL (arg1);
1310               VALUE_ADDRESS (v2) = VALUE_ADDRESS (arg1);
1311               VALUE_FRAME_ID (v2) = VALUE_FRAME_ID (arg1);
1312               set_value_offset (v2, value_offset (arg1) + boffset);
1313               if (value_lazy (arg1))
1314                 set_value_lazy (v2, 1);
1315               else
1316                 memcpy (value_contents_raw (v2),
1317                         value_contents_raw (arg1) + boffset,
1318                         TYPE_LENGTH (basetype));
1319             }
1320
1321           if (found_baseclass)
1322             return v2;
1323           v = search_struct_field (name, v2, 0, TYPE_BASECLASS (type, i),
1324                                    looking_for_baseclass);
1325         }
1326       else if (found_baseclass)
1327         v = value_primitive_field (arg1, offset, i, type);
1328       else
1329         v = search_struct_field (name, arg1,
1330                                offset + TYPE_BASECLASS_BITPOS (type, i) / 8,
1331                                  basetype, looking_for_baseclass);
1332       if (v)
1333         return v;
1334     }
1335   return NULL;
1336 }
1337
1338
1339 /* Return the offset (in bytes) of the virtual base of type BASETYPE
1340  * in an object pointed to by VALADDR (on the host), assumed to be of
1341  * type TYPE.  OFFSET is number of bytes beyond start of ARG to start
1342  * looking (in case VALADDR is the contents of an enclosing object).
1343  *
1344  * This routine recurses on the primary base of the derived class because
1345  * the virtual base entries of the primary base appear before the other
1346  * virtual base entries.
1347  *
1348  * If the virtual base is not found, a negative integer is returned.
1349  * The magnitude of the negative integer is the number of entries in
1350  * the virtual table to skip over (entries corresponding to various
1351  * ancestral classes in the chain of primary bases).
1352  *
1353  * Important: This assumes the HP / Taligent C++ runtime
1354  * conventions. Use baseclass_offset() instead to deal with g++
1355  * conventions.  */
1356
1357 void
1358 find_rt_vbase_offset (struct type *type, struct type *basetype,
1359                       const bfd_byte *valaddr, int offset, int *boffset_p,
1360                       int *skip_p)
1361 {
1362   int boffset;                  /* offset of virtual base */
1363   int index;                    /* displacement to use in virtual table */
1364   int skip;
1365
1366   struct value *vp;
1367   CORE_ADDR vtbl;               /* the virtual table pointer */
1368   struct type *pbc;             /* the primary base class */
1369
1370   /* Look for the virtual base recursively in the primary base, first.
1371    * This is because the derived class object and its primary base
1372    * subobject share the primary virtual table.  */
1373
1374   boffset = 0;
1375   pbc = TYPE_PRIMARY_BASE (type);
1376   if (pbc)
1377     {
1378       find_rt_vbase_offset (pbc, basetype, valaddr, offset, &boffset, &skip);
1379       if (skip < 0)
1380         {
1381           *boffset_p = boffset;
1382           *skip_p = -1;
1383           return;
1384         }
1385     }
1386   else
1387     skip = 0;
1388
1389
1390   /* Find the index of the virtual base according to HP/Taligent
1391      runtime spec. (Depth-first, left-to-right.)  */
1392   index = virtual_base_index_skip_primaries (basetype, type);
1393
1394   if (index < 0)
1395     {
1396       *skip_p = skip + virtual_base_list_length_skip_primaries (type);
1397       *boffset_p = 0;
1398       return;
1399     }
1400
1401   /* pai: FIXME -- 32x64 possible problem */
1402   /* First word (4 bytes) in object layout is the vtable pointer */
1403   vtbl = *(CORE_ADDR *) (valaddr + offset);
1404
1405   /* Before the constructor is invoked, things are usually zero'd out. */
1406   if (vtbl == 0)
1407     error (_("Couldn't find virtual table -- object may not be constructed yet."));
1408
1409
1410   /* Find virtual base's offset -- jump over entries for primary base
1411    * ancestors, then use the index computed above.  But also adjust by
1412    * HP_ACC_VBASE_START for the vtable slots before the start of the
1413    * virtual base entries.  Offset is negative -- virtual base entries
1414    * appear _before_ the address point of the virtual table. */
1415
1416   /* pai: FIXME -- 32x64 problem, if word = 8 bytes, change multiplier
1417      & use long type */
1418
1419   /* epstein : FIXME -- added param for overlay section. May not be correct */
1420   vp = value_at (builtin_type_int, vtbl + 4 * (-skip - index - HP_ACC_VBASE_START));
1421   boffset = value_as_long (vp);
1422   *skip_p = -1;
1423   *boffset_p = boffset;
1424   return;
1425 }
1426
1427
1428 /* Helper function used by value_struct_elt to recurse through baseclasses.
1429    Look for a field NAME in ARG1. Adjust the address of ARG1 by OFFSET bytes,
1430    and search in it assuming it has (class) type TYPE.
1431    If found, return value, else if name matched and args not return (value)-1,
1432    else return NULL. */
1433
1434 static struct value *
1435 search_struct_method (char *name, struct value **arg1p,
1436                       struct value **args, int offset,
1437                       int *static_memfuncp, struct type *type)
1438 {
1439   int i;
1440   struct value *v;
1441   int name_matched = 0;
1442   char dem_opname[64];
1443
1444   CHECK_TYPEDEF (type);
1445   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; i--)
1446     {
1447       char *t_field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i);
1448       /* FIXME!  May need to check for ARM demangling here */
1449       if (strncmp (t_field_name, "__", 2) == 0 ||
1450           strncmp (t_field_name, "op", 2) == 0 ||
1451           strncmp (t_field_name, "type", 4) == 0)
1452         {
1453           if (cplus_demangle_opname (t_field_name, dem_opname, DMGL_ANSI))
1454             t_field_name = dem_opname;
1455           else if (cplus_demangle_opname (t_field_name, dem_opname, 0))
1456             t_field_name = dem_opname;
1457         }
1458       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1459         {
1460           int j = TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) - 1;
1461           struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, i);
1462           name_matched = 1;
1463
1464           check_stub_method_group (type, i);
1465           if (j > 0 && args == 0)
1466             error (_("cannot resolve overloaded method `%s': no arguments supplied"), name);
1467           else if (j == 0 && args == 0)
1468             {
1469               v = value_fn_field (arg1p, f, j, type, offset);
1470               if (v != NULL)
1471                 return v;
1472             }
1473           else
1474             while (j >= 0)
1475               {
1476                 if (!typecmp (TYPE_FN_FIELD_STATIC_P (f, j),
1477                               TYPE_VARARGS (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j)),
1478                               TYPE_NFIELDS (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j)),
1479                               TYPE_FN_FIELD_ARGS (f, j), args))
1480                   {
1481                     if (TYPE_FN_FIELD_VIRTUAL_P (f, j))
1482                       return value_virtual_fn_field (arg1p, f, j, type, offset);
1483                     if (TYPE_FN_FIELD_STATIC_P (f, j) && static_memfuncp)
1484                       *static_memfuncp = 1;
1485                     v = value_fn_field (arg1p, f, j, type, offset);
1486                     if (v != NULL)
1487                       return v;       
1488                   }
1489                 j--;
1490               }
1491         }
1492     }
1493
1494   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1495     {
1496       int base_offset;
1497
1498       if (BASETYPE_VIA_VIRTUAL (type, i))
1499         {
1500           if (TYPE_HAS_VTABLE (type))
1501             {
1502               /* HP aCC compiled type, search for virtual base offset
1503                  according to HP/Taligent runtime spec.  */
1504               int skip;
1505               find_rt_vbase_offset (type, TYPE_BASECLASS (type, i),
1506                                     value_contents_all (*arg1p),
1507                                     offset + value_embedded_offset (*arg1p),
1508                                     &base_offset, &skip);
1509               if (skip >= 0)
1510                 error (_("Virtual base class offset not found in vtable"));
1511             }
1512           else
1513             {
1514               struct type *baseclass = check_typedef (TYPE_BASECLASS (type, i));
1515               const bfd_byte *base_valaddr;
1516
1517               /* The virtual base class pointer might have been clobbered by the
1518                  user program. Make sure that it still points to a valid memory
1519                  location.  */
1520
1521               if (offset < 0 || offset >= TYPE_LENGTH (type))
1522                 {
1523                   bfd_byte *tmp = alloca (TYPE_LENGTH (baseclass));
1524                   if (target_read_memory (VALUE_ADDRESS (*arg1p)
1525                                           + value_offset (*arg1p) + offset,
1526                                           tmp, TYPE_LENGTH (baseclass)) != 0)
1527                     error (_("virtual baseclass botch"));
1528                   base_valaddr = tmp;
1529                 }
1530               else
1531                 base_valaddr = value_contents (*arg1p) + offset;
1532
1533               base_offset =
1534                 baseclass_offset (type, i, base_valaddr,
1535                                   VALUE_ADDRESS (*arg1p)
1536                                   + value_offset (*arg1p) + offset);
1537               if (base_offset == -1)
1538                 error (_("virtual baseclass botch"));
1539             }
1540         }
1541       else
1542         {
1543           base_offset = TYPE_BASECLASS_BITPOS (type, i) / 8;
1544         }
1545       v = search_struct_method (name, arg1p, args, base_offset + offset,
1546                                 static_memfuncp, TYPE_BASECLASS (type, i));
1547       if (v == (struct value *) - 1)
1548         {
1549           name_matched = 1;
1550         }
1551       else if (v)
1552         {
1553 /* FIXME-bothner:  Why is this commented out?  Why is it here?  */
1554 /*        *arg1p = arg1_tmp; */
1555           return v;
1556         }
1557     }
1558   if (name_matched)
1559     return (struct value *) - 1;
1560   else
1561     return NULL;
1562 }
1563
1564 /* Given *ARGP, a value of type (pointer to a)* structure/union,
1565    extract the component named NAME from the ultimate target structure/union
1566    and return it as a value with its appropriate type.
1567    ERR is used in the error message if *ARGP's type is wrong.
1568
1569    C++: ARGS is a list of argument types to aid in the selection of
1570    an appropriate method. Also, handle derived types.
1571
1572    STATIC_MEMFUNCP, if non-NULL, points to a caller-supplied location
1573    where the truthvalue of whether the function that was resolved was
1574    a static member function or not is stored.
1575
1576    ERR is an error message to be printed in case the field is not found.  */
1577
1578 struct value *
1579 value_struct_elt (struct value **argp, struct value **args,
1580                   char *name, int *static_memfuncp, char *err)
1581 {
1582   struct type *t;
1583   struct value *v;
1584
1585   *argp = coerce_array (*argp);
1586
1587   t = check_typedef (value_type (*argp));
1588
1589   /* Follow pointers until we get to a non-pointer.  */
1590
1591   while (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1592     {
1593       *argp = value_ind (*argp);
1594       /* Don't coerce fn pointer to fn and then back again!  */
1595       if (TYPE_CODE (value_type (*argp)) != TYPE_CODE_FUNC)
1596         *argp = coerce_array (*argp);
1597       t = check_typedef (value_type (*argp));
1598     }
1599
1600   if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_MEMBER)
1601     error (_("not implemented: member type in value_struct_elt"));
1602
1603   if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1604       && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1605     error (_("Attempt to extract a component of a value that is not a %s."), err);
1606
1607   /* Assume it's not, unless we see that it is.  */
1608   if (static_memfuncp)
1609     *static_memfuncp = 0;
1610
1611   if (!args)
1612     {
1613       /* if there are no arguments ...do this...  */
1614
1615       /* Try as a field first, because if we succeed, there
1616          is less work to be done.  */
1617       v = search_struct_field (name, *argp, 0, t, 0);
1618       if (v)
1619         return v;
1620
1621       /* C++: If it was not found as a data field, then try to
1622          return it as a pointer to a method.  */
1623
1624       if (destructor_name_p (name, t))
1625         error (_("Cannot get value of destructor"));
1626
1627       v = search_struct_method (name, argp, args, 0, static_memfuncp, t);
1628
1629       if (v == (struct value *) - 1)
1630         error (_("Cannot take address of a method"));
1631       else if (v == 0)
1632         {
1633           if (TYPE_NFN_FIELDS (t))
1634             error (_("There is no member or method named %s."), name);
1635           else
1636             error (_("There is no member named %s."), name);
1637         }
1638       return v;
1639     }
1640
1641   if (destructor_name_p (name, t))
1642     {
1643       if (!args[1])
1644         {
1645           /* Destructors are a special case.  */
1646           int m_index, f_index;
1647
1648           v = NULL;
1649           if (get_destructor_fn_field (t, &m_index, &f_index))
1650             {
1651               v = value_fn_field (NULL, TYPE_FN_FIELDLIST1 (t, m_index),
1652                                   f_index, NULL, 0);
1653             }
1654           if (v == NULL)
1655             error (_("could not find destructor function named %s."), name);
1656           else
1657             return v;
1658         }
1659       else
1660         {
1661           error (_("destructor should not have any argument"));
1662         }
1663     }
1664   else
1665     v = search_struct_method (name, argp, args, 0, static_memfuncp, t);
1666   
1667   if (v == (struct value *) - 1)
1668     {
1669       error (_("One of the arguments you tried to pass to %s could not be converted to what the function wants."), name);
1670     }
1671   else if (v == 0)
1672     {
1673       /* See if user tried to invoke data as function.  If so,
1674          hand it back.  If it's not callable (i.e., a pointer to function),
1675          gdb should give an error.  */
1676       v = search_struct_field (name, *argp, 0, t, 0);
1677     }
1678
1679   if (!v)
1680     error (_("Structure has no component named %s."), name);
1681   return v;
1682 }
1683
1684 /* Search through the methods of an object (and its bases)
1685  * to find a specified method. Return the pointer to the
1686  * fn_field list of overloaded instances.
1687  * Helper function for value_find_oload_list.
1688  * ARGP is a pointer to a pointer to a value (the object)
1689  * METHOD is a string containing the method name
1690  * OFFSET is the offset within the value
1691  * TYPE is the assumed type of the object
1692  * NUM_FNS is the number of overloaded instances
1693  * BASETYPE is set to the actual type of the subobject where the method is found
1694  * BOFFSET is the offset of the base subobject where the method is found */
1695
1696 static struct fn_field *
1697 find_method_list (struct value **argp, char *method, int offset,
1698                   struct type *type, int *num_fns,
1699                   struct type **basetype, int *boffset)
1700 {
1701   int i;
1702   struct fn_field *f;
1703   CHECK_TYPEDEF (type);
1704
1705   *num_fns = 0;
1706
1707   /* First check in object itself */
1708   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; i--)
1709     {
1710       /* pai: FIXME What about operators and type conversions? */
1711       char *fn_field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i);
1712       if (fn_field_name && (strcmp_iw (fn_field_name, method) == 0))
1713         {
1714           int len = TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i);
1715           struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, i);
1716
1717           *num_fns = len;
1718           *basetype = type;
1719           *boffset = offset;
1720
1721           /* Resolve any stub methods.  */
1722           check_stub_method_group (type, i);
1723
1724           return f;
1725         }
1726     }
1727
1728   /* Not found in object, check in base subobjects */
1729   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1730     {
1731       int base_offset;
1732       if (BASETYPE_VIA_VIRTUAL (type, i))
1733         {
1734           if (TYPE_HAS_VTABLE (type))
1735             {
1736               /* HP aCC compiled type, search for virtual base offset
1737                * according to HP/Taligent runtime spec.  */
1738               int skip;
1739               find_rt_vbase_offset (type, TYPE_BASECLASS (type, i),
1740                                     value_contents_all (*argp),
1741                                     offset + value_embedded_offset (*argp),
1742                                     &base_offset, &skip);
1743               if (skip >= 0)
1744                 error (_("Virtual base class offset not found in vtable"));
1745             }
1746           else
1747             {
1748               /* probably g++ runtime model */
1749               base_offset = value_offset (*argp) + offset;
1750               base_offset =
1751                 baseclass_offset (type, i,
1752                                   value_contents (*argp) + base_offset,
1753                                   VALUE_ADDRESS (*argp) + base_offset);
1754               if (base_offset == -1)
1755                 error (_("virtual baseclass botch"));
1756             }
1757         }
1758       else
1759         /* non-virtual base, simply use bit position from debug info */
1760         {
1761           base_offset = TYPE_BASECLASS_BITPOS (type, i) / 8;
1762         }
1763       f = find_method_list (argp, method, base_offset + offset,
1764                             TYPE_BASECLASS (type, i), num_fns, basetype,
1765                             boffset);
1766       if (f)
1767         return f;
1768     }
1769   return NULL;
1770 }
1771
1772 /* Return the list of overloaded methods of a specified name.
1773  * ARGP is a pointer to a pointer to a value (the object)
1774  * METHOD is the method name
1775  * OFFSET is the offset within the value contents
1776  * NUM_FNS is the number of overloaded instances
1777  * BASETYPE is set to the type of the base subobject that defines the method
1778  * BOFFSET is the offset of the base subobject which defines the method */
1779
1780 struct fn_field *
1781 value_find_oload_method_list (struct value **argp, char *method, int offset,
1782                               int *num_fns, struct type **basetype,
1783                               int *boffset)
1784 {
1785   struct type *t;
1786
1787   t = check_typedef (value_type (*argp));
1788
1789   /* code snarfed from value_struct_elt */
1790   while (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1791     {
1792       *argp = value_ind (*argp);
1793       /* Don't coerce fn pointer to fn and then back again!  */
1794       if (TYPE_CODE (value_type (*argp)) != TYPE_CODE_FUNC)
1795         *argp = coerce_array (*argp);
1796       t = check_typedef (value_type (*argp));
1797     }
1798
1799   if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_MEMBER)
1800     error (_("Not implemented: member type in value_find_oload_lis"));
1801
1802   if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1803       && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1804     error (_("Attempt to extract a component of a value that is not a struct or union"));
1805
1806   return find_method_list (argp, method, 0, t, num_fns, basetype, boffset);
1807 }
1808
1809 /* Given an array of argument types (ARGTYPES) (which includes an
1810    entry for "this" in the case of C++ methods), the number of
1811    arguments NARGS, the NAME of a function whether it's a method or
1812    not (METHOD), and the degree of laxness (LAX) in conforming to
1813    overload resolution rules in ANSI C++, find the best function that
1814    matches on the argument types according to the overload resolution
1815    rules.
1816
1817    In the case of class methods, the parameter OBJ is an object value
1818    in which to search for overloaded methods.
1819
1820    In the case of non-method functions, the parameter FSYM is a symbol
1821    corresponding to one of the overloaded functions.
1822
1823    Return value is an integer: 0 -> good match, 10 -> debugger applied
1824    non-standard coercions, 100 -> incompatible.
1825
1826    If a method is being searched for, VALP will hold the value.
1827    If a non-method is being searched for, SYMP will hold the symbol for it.
1828
1829    If a method is being searched for, and it is a static method,
1830    then STATICP will point to a non-zero value.
1831
1832    Note: This function does *not* check the value of
1833    overload_resolution.  Caller must check it to see whether overload
1834    resolution is permitted.
1835  */
1836
1837 int
1838 find_overload_match (struct type **arg_types, int nargs, char *name, int method,
1839                      int lax, struct value **objp, struct symbol *fsym,
1840                      struct value **valp, struct symbol **symp, int *staticp)
1841 {
1842   struct value *obj = (objp ? *objp : NULL);
1843
1844   int oload_champ;              /* Index of best overloaded function */
1845
1846   struct badness_vector *oload_champ_bv = NULL;         /* The measure for the current best match */
1847
1848   struct value *temp = obj;
1849   struct fn_field *fns_ptr = NULL;      /* For methods, the list of overloaded methods */
1850   struct symbol **oload_syms = NULL;    /* For non-methods, the list of overloaded function symbols */
1851   int num_fns = 0;              /* Number of overloaded instances being considered */
1852   struct type *basetype = NULL;
1853   int boffset;
1854   int ix;
1855   int static_offset;
1856   struct cleanup *old_cleanups = NULL;
1857
1858   const char *obj_type_name = NULL;
1859   char *func_name = NULL;
1860   enum oload_classification match_quality;
1861
1862   /* Get the list of overloaded methods or functions */
1863   if (method)
1864     {
1865       obj_type_name = TYPE_NAME (value_type (obj));
1866       /* Hack: evaluate_subexp_standard often passes in a pointer
1867          value rather than the object itself, so try again */
1868       if ((!obj_type_name || !*obj_type_name) &&
1869           (TYPE_CODE (value_type (obj)) == TYPE_CODE_PTR))
1870         obj_type_name = TYPE_NAME (TYPE_TARGET_TYPE (value_type (obj)));
1871
1872       fns_ptr = value_find_oload_method_list (&temp, name, 0,
1873                                               &num_fns,
1874                                               &basetype, &boffset);
1875       if (!fns_ptr || !num_fns)
1876         error (_("Couldn't find method %s%s%s"),
1877                obj_type_name,
1878                (obj_type_name && *obj_type_name) ? "::" : "",
1879                name);
1880       /* If we are dealing with stub method types, they should have
1881          been resolved by find_method_list via value_find_oload_method_list
1882          above.  */
1883       gdb_assert (TYPE_DOMAIN_TYPE (fns_ptr[0].type) != NULL);
1884       oload_champ = find_oload_champ (arg_types, nargs, method, num_fns,
1885                                       fns_ptr, oload_syms, &oload_champ_bv);
1886     }
1887   else
1888     {
1889       const char *qualified_name = SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (fsym);
1890       func_name = cp_func_name (qualified_name);
1891
1892       /* If the name is NULL this must be a C-style function.
1893          Just return the same symbol. */
1894       if (func_name == NULL)
1895         {
1896           *symp = fsym;
1897           return 0;
1898         }
1899
1900       old_cleanups = make_cleanup (xfree, func_name);
1901       make_cleanup (xfree, oload_syms);
1902       make_cleanup (xfree, oload_champ_bv);
1903
1904       oload_champ = find_oload_champ_namespace (arg_types, nargs,
1905                                                 func_name,
1906                                                 qualified_name,
1907                                                 &oload_syms,
1908                                                 &oload_champ_bv);
1909     }
1910
1911   /* Check how bad the best match is.  */
1912
1913   match_quality
1914     = classify_oload_match (oload_champ_bv, nargs,
1915                             oload_method_static (method, fns_ptr,
1916                                                  oload_champ));
1917
1918   if (match_quality == INCOMPATIBLE)
1919     {
1920       if (method)
1921         error (_("Cannot resolve method %s%s%s to any overloaded instance"),
1922                obj_type_name,
1923                (obj_type_name && *obj_type_name) ? "::" : "",
1924                name);
1925       else
1926         error (_("Cannot resolve function %s to any overloaded instance"),
1927                func_name);
1928     }
1929   else if (match_quality == NON_STANDARD)
1930     {
1931       if (method)
1932         warning (_("Using non-standard conversion to match method %s%s%s to supplied arguments"),
1933                  obj_type_name,
1934                  (obj_type_name && *obj_type_name) ? "::" : "",
1935                  name);
1936       else
1937         warning (_("Using non-standard conversion to match function %s to supplied arguments"),
1938                  func_name);
1939     }
1940
1941   if (method)
1942     {
1943       if (staticp != NULL)
1944         *staticp = oload_method_static (method, fns_ptr, oload_champ);
1945       if (TYPE_FN_FIELD_VIRTUAL_P (fns_ptr, oload_champ))
1946         *valp = value_virtual_fn_field (&temp, fns_ptr, oload_champ, basetype, boffset);
1947       else
1948         *valp = value_fn_field (&temp, fns_ptr, oload_champ, basetype, boffset);
1949     }
1950   else
1951     {
1952       *symp = oload_syms[oload_champ];
1953     }
1954
1955   if (objp)
1956     {
1957       if (TYPE_CODE (value_type (temp)) != TYPE_CODE_PTR
1958           && TYPE_CODE (value_type (*objp)) == TYPE_CODE_PTR)
1959         {
1960           temp = value_addr (temp);
1961         }
1962       *objp = temp;
1963     }
1964   if (old_cleanups != NULL)
1965     do_cleanups (old_cleanups);
1966
1967   switch (match_quality)
1968     {
1969     case INCOMPATIBLE:
1970       return 100;
1971     case NON_STANDARD:
1972       return 10;
1973     default:                            /* STANDARD */
1974       return 0;
1975     }
1976 }
1977
1978 /* Find the best overload match, searching for FUNC_NAME in namespaces
1979    contained in QUALIFIED_NAME until it either finds a good match or
1980    runs out of namespaces.  It stores the overloaded functions in
1981    *OLOAD_SYMS, and the badness vector in *OLOAD_CHAMP_BV.  The
1982    calling function is responsible for freeing *OLOAD_SYMS and
1983    *OLOAD_CHAMP_BV.  */
1984
1985 static int
1986 find_oload_champ_namespace (struct type **arg_types, int nargs,
1987                             const char *func_name,
1988                             const char *qualified_name,
1989                             struct symbol ***oload_syms,
1990                             struct badness_vector **oload_champ_bv)
1991 {
1992   int oload_champ;
1993
1994   find_oload_champ_namespace_loop (arg_types, nargs,
1995                                    func_name,
1996                                    qualified_name, 0,
1997                                    oload_syms, oload_champ_bv,
1998                                    &oload_champ);
1999
2000   return oload_champ;
2001 }
2002
2003 /* Helper function for find_oload_champ_namespace; NAMESPACE_LEN is
2004    how deep we've looked for namespaces, and the champ is stored in
2005    OLOAD_CHAMP.  The return value is 1 if the champ is a good one, 0
2006    if it isn't.
2007
2008    It is the caller's responsibility to free *OLOAD_SYMS and
2009    *OLOAD_CHAMP_BV.  */
2010
2011 static int
2012 find_oload_champ_namespace_loop (struct type **arg_types, int nargs,
2013                                  const char *func_name,
2014                                  const char *qualified_name,
2015                                  int namespace_len,
2016                                  struct symbol ***oload_syms,
2017                                  struct badness_vector **oload_champ_bv,
2018                                  int *oload_champ)
2019 {
2020   int next_namespace_len = namespace_len;
2021   int searched_deeper = 0;
2022   int num_fns = 0;
2023   struct cleanup *old_cleanups;
2024   int new_oload_champ;
2025   struct symbol **new_oload_syms;
2026   struct badness_vector *new_oload_champ_bv;
2027   char *new_namespace;
2028
2029   if (next_namespace_len != 0)
2030     {
2031       gdb_assert (qualified_name[next_namespace_len] == ':');
2032       next_namespace_len +=  2;
2033     }
2034   next_namespace_len
2035     += cp_find_first_component (qualified_name + next_namespace_len);
2036
2037   /* Initialize these to values that can safely be xfree'd.  */
2038   *oload_syms = NULL;
2039   *oload_champ_bv = NULL;
2040
2041   /* First, see if we have a deeper namespace we can search in.  If we
2042      get a good match there, use it.  */
2043
2044   if (qualified_name[next_namespace_len] == ':')
2045     {
2046       searched_deeper = 1;
2047
2048       if (find_oload_champ_namespace_loop (arg_types, nargs,
2049                                            func_name, qualified_name,
2050                                            next_namespace_len,
2051                                            oload_syms, oload_champ_bv,
2052                                            oload_champ))
2053         {
2054           return 1;
2055         }
2056     };
2057
2058   /* If we reach here, either we're in the deepest namespace or we
2059      didn't find a good match in a deeper namespace.  But, in the
2060      latter case, we still have a bad match in a deeper namespace;
2061      note that we might not find any match at all in the current
2062      namespace.  (There's always a match in the deepest namespace,
2063      because this overload mechanism only gets called if there's a
2064      function symbol to start off with.)  */
2065
2066   old_cleanups = make_cleanup (xfree, *oload_syms);
2067   old_cleanups = make_cleanup (xfree, *oload_champ_bv);
2068   new_namespace = alloca (namespace_len + 1);
2069   strncpy (new_namespace, qualified_name, namespace_len);
2070   new_namespace[namespace_len] = '\0';
2071   new_oload_syms = make_symbol_overload_list (func_name,
2072                                               new_namespace);
2073   while (new_oload_syms[num_fns])
2074     ++num_fns;
2075
2076   new_oload_champ = find_oload_champ (arg_types, nargs, 0, num_fns,
2077                                       NULL, new_oload_syms,
2078                                       &new_oload_champ_bv);
2079
2080   /* Case 1: We found a good match.  Free earlier matches (if any),
2081      and return it.  Case 2: We didn't find a good match, but we're
2082      not the deepest function.  Then go with the bad match that the
2083      deeper function found.  Case 3: We found a bad match, and we're
2084      the deepest function.  Then return what we found, even though
2085      it's a bad match.  */
2086
2087   if (new_oload_champ != -1
2088       && classify_oload_match (new_oload_champ_bv, nargs, 0) == STANDARD)
2089     {
2090       *oload_syms = new_oload_syms;
2091       *oload_champ = new_oload_champ;
2092       *oload_champ_bv = new_oload_champ_bv;
2093       do_cleanups (old_cleanups);
2094       return 1;
2095     }
2096   else if (searched_deeper)
2097     {
2098       xfree (new_oload_syms);
2099       xfree (new_oload_champ_bv);
2100       discard_cleanups (old_cleanups);
2101       return 0;
2102     }
2103   else
2104     {
2105       gdb_assert (new_oload_champ != -1);
2106       *oload_syms = new_oload_syms;
2107       *oload_champ = new_oload_champ;
2108       *oload_champ_bv = new_oload_champ_bv;
2109       discard_cleanups (old_cleanups);
2110       return 0;
2111     }
2112 }
2113
2114 /* Look for a function to take NARGS args of types ARG_TYPES.  Find
2115    the best match from among the overloaded methods or functions
2116    (depending on METHOD) given by FNS_PTR or OLOAD_SYMS, respectively.
2117    The number of methods/functions in the list is given by NUM_FNS.
2118    Return the index of the best match; store an indication of the
2119    quality of the match in OLOAD_CHAMP_BV.
2120
2121    It is the caller's responsibility to free *OLOAD_CHAMP_BV.  */
2122
2123 static int
2124 find_oload_champ (struct type **arg_types, int nargs, int method,
2125                   int num_fns, struct fn_field *fns_ptr,
2126                   struct symbol **oload_syms,
2127                   struct badness_vector **oload_champ_bv)
2128 {
2129   int ix;
2130   struct badness_vector *bv;    /* A measure of how good an overloaded instance is */
2131   int oload_champ = -1;         /* Index of best overloaded function */
2132   int oload_ambiguous = 0;      /* Current ambiguity state for overload resolution */
2133   /* 0 => no ambiguity, 1 => two good funcs, 2 => incomparable funcs */
2134
2135   *oload_champ_bv = NULL;
2136
2137   /* Consider each candidate in turn */
2138   for (ix = 0; ix < num_fns; ix++)
2139     {
2140       int jj;
2141       int static_offset = oload_method_static (method, fns_ptr, ix);
2142       int nparms;
2143       struct type **parm_types;
2144
2145       if (method)
2146         {
2147           nparms = TYPE_NFIELDS (TYPE_FN_FIELD_TYPE (fns_ptr, ix));
2148         }
2149       else
2150         {
2151           /* If it's not a method, this is the proper place */
2152           nparms=TYPE_NFIELDS(SYMBOL_TYPE(oload_syms[ix]));
2153         }
2154
2155       /* Prepare array of parameter types */
2156       parm_types = (struct type **) xmalloc (nparms * (sizeof (struct type *)));
2157       for (jj = 0; jj < nparms; jj++)
2158         parm_types[jj] = (method
2159                           ? (TYPE_FN_FIELD_ARGS (fns_ptr, ix)[jj].type)
2160                           : TYPE_FIELD_TYPE (SYMBOL_TYPE (oload_syms[ix]), jj));
2161
2162       /* Compare parameter types to supplied argument types.  Skip THIS for
2163          static methods.  */
2164       bv = rank_function (parm_types, nparms, arg_types + static_offset,
2165                           nargs - static_offset);
2166
2167       if (!*oload_champ_bv)
2168         {
2169           *oload_champ_bv = bv;
2170           oload_champ = 0;
2171         }
2172       else
2173         /* See whether current candidate is better or worse than previous best */
2174         switch (compare_badness (bv, *oload_champ_bv))
2175           {
2176           case 0:
2177             oload_ambiguous = 1;        /* top two contenders are equally good */
2178             break;
2179           case 1:
2180             oload_ambiguous = 2;        /* incomparable top contenders */
2181             break;
2182           case 2:
2183             *oload_champ_bv = bv;       /* new champion, record details */
2184             oload_ambiguous = 0;
2185             oload_champ = ix;
2186             break;
2187           case 3:
2188           default:
2189             break;
2190           }
2191       xfree (parm_types);
2192       if (overload_debug)
2193         {
2194           if (method)
2195             fprintf_filtered (gdb_stderr,"Overloaded method instance %s, # of parms %d\n", fns_ptr[ix].physname, nparms);
2196           else
2197             fprintf_filtered (gdb_stderr,"Overloaded function instance %s # of parms %d\n", SYMBOL_DEMANGLED_NAME (oload_syms[ix]), nparms);
2198           for (jj = 0; jj < nargs - static_offset; jj++)
2199             fprintf_filtered (gdb_stderr,"...Badness @ %d : %d\n", jj, bv->rank[jj]);
2200           fprintf_filtered (gdb_stderr,"Overload resolution champion is %d, ambiguous? %d\n", oload_champ, oload_ambiguous);
2201         }
2202     }
2203
2204   return oload_champ;
2205 }
2206
2207 /* Return 1 if we're looking at a static method, 0 if we're looking at
2208    a non-static method or a function that isn't a method.  */
2209
2210 static int
2211 oload_method_static (int method, struct fn_field *fns_ptr, int index)
2212 {
2213   if (method && TYPE_FN_FIELD_STATIC_P (fns_ptr, index))
2214     return 1;
2215   else
2216     return 0;
2217 }
2218
2219 /* Check how good an overload match OLOAD_CHAMP_BV represents.  */
2220
2221 static enum oload_classification
2222 classify_oload_match (struct badness_vector *oload_champ_bv,
2223                       int nargs,
2224                       int static_offset)
2225 {
2226   int ix;
2227
2228   for (ix = 1; ix <= nargs - static_offset; ix++)
2229     {
2230       if (oload_champ_bv->rank[ix] >= 100)
2231         return INCOMPATIBLE;    /* truly mismatched types */
2232       else if (oload_champ_bv->rank[ix] >= 10)
2233         return NON_STANDARD;    /* non-standard type conversions needed */
2234     }
2235
2236   return STANDARD;              /* Only standard conversions needed.  */
2237 }
2238
2239 /* C++: return 1 is NAME is a legitimate name for the destructor
2240    of type TYPE.  If TYPE does not have a destructor, or
2241    if NAME is inappropriate for TYPE, an error is signaled.  */
2242 int
2243 destructor_name_p (const char *name, const struct type *type)
2244 {
2245   /* destructors are a special case.  */
2246
2247   if (name[0] == '~')
2248     {
2249       char *dname = type_name_no_tag (type);
2250       char *cp = strchr (dname, '<');
2251       unsigned int len;
2252
2253       /* Do not compare the template part for template classes.  */
2254       if (cp == NULL)
2255         len = strlen (dname);
2256       else
2257         len = cp - dname;
2258       if (strlen (name + 1) != len || strncmp (dname, name + 1, len) != 0)
2259         error (_("name of destructor must equal name of class"));
2260       else
2261         return 1;
2262     }
2263   return 0;
2264 }
2265
2266 /* Helper function for check_field: Given TYPE, a structure/union,
2267    return 1 if the component named NAME from the ultimate
2268    target structure/union is defined, otherwise, return 0. */
2269
2270 static int
2271 check_field_in (struct type *type, const char *name)
2272 {
2273   int i;
2274
2275   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
2276     {
2277       char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
2278       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
2279         return 1;
2280     }
2281
2282   /* C++: If it was not found as a data field, then try to
2283      return it as a pointer to a method.  */
2284
2285   /* Destructors are a special case.  */
2286   if (destructor_name_p (name, type))
2287     {
2288       int m_index, f_index;
2289
2290       return get_destructor_fn_field (type, &m_index, &f_index);
2291     }
2292
2293   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
2294     {
2295       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
2296         return 1;
2297     }
2298
2299   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
2300     if (check_field_in (TYPE_BASECLASS (type, i), name))
2301       return 1;
2302
2303   return 0;
2304 }
2305
2306
2307 /* C++: Given ARG1, a value of type (pointer to a)* structure/union,
2308    return 1 if the component named NAME from the ultimate
2309    target structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
2310
2311 int
2312 check_field (struct value *arg1, const char *name)
2313 {
2314   struct type *t;
2315
2316   arg1 = coerce_array (arg1);
2317
2318   t = value_type (arg1);
2319
2320   /* Follow pointers until we get to a non-pointer.  */
2321
2322   for (;;)
2323     {
2324       CHECK_TYPEDEF (t);
2325       if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_PTR && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_REF)
2326         break;
2327       t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2328     }
2329
2330   if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_MEMBER)
2331     error (_("not implemented: member type in check_field"));
2332
2333   if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2334       && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2335     error (_("Internal error: `this' is not an aggregate"));
2336
2337   return check_field_in (t, name);
2338 }
2339
2340 /* C++: Given an aggregate type CURTYPE, and a member name NAME,
2341    return the appropriate member.  This function is used to resolve
2342    user expressions of the form "DOMAIN::NAME".  For more details on
2343    what happens, see the comment before
2344    value_struct_elt_for_reference.  */
2345
2346 struct value *
2347 value_aggregate_elt (struct type *curtype,
2348                      char *name,
2349                      enum noside noside)
2350 {
2351   switch (TYPE_CODE (curtype))
2352     {
2353     case TYPE_CODE_STRUCT:
2354     case TYPE_CODE_UNION:
2355       return value_struct_elt_for_reference (curtype, 0, curtype, name, NULL,
2356                                              noside);
2357     case TYPE_CODE_NAMESPACE:
2358       return value_namespace_elt (curtype, name, noside);
2359     default:
2360       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2361                       "non-aggregate type in value_aggregate_elt");
2362     }
2363 }
2364
2365 /* C++: Given an aggregate type CURTYPE, and a member name NAME,
2366    return the address of this member as a "pointer to member"
2367    type.  If INTYPE is non-null, then it will be the type
2368    of the member we are looking for.  This will help us resolve
2369    "pointers to member functions".  This function is used
2370    to resolve user expressions of the form "DOMAIN::NAME".  */
2371
2372 static struct value *
2373 value_struct_elt_for_reference (struct type *domain, int offset,
2374                                 struct type *curtype, char *name,
2375                                 struct type *intype,
2376                                 enum noside noside)
2377 {
2378   struct type *t = curtype;
2379   int i;
2380   struct value *v;
2381
2382   if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2383       && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2384     error (_("Internal error: non-aggregate type to value_struct_elt_for_reference"));
2385
2386   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (t); i--)
2387     {
2388       char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
2389
2390       if (t_field_name && strcmp (t_field_name, name) == 0)
2391         {
2392           if (TYPE_FIELD_STATIC (t, i))
2393             {
2394               v = value_static_field (t, i);
2395               if (v == NULL)
2396                 error (_("static field %s has been optimized out"),
2397                        name);
2398               return v;
2399             }
2400           if (TYPE_FIELD_PACKED (t, i))
2401             error (_("pointers to bitfield members not allowed"));
2402
2403           return value_from_longest
2404             (lookup_reference_type (lookup_member_type (TYPE_FIELD_TYPE (t, i),
2405                                                         domain)),
2406              offset + (LONGEST) (TYPE_FIELD_BITPOS (t, i) >> 3));
2407         }
2408     }
2409
2410   /* C++: If it was not found as a data field, then try to
2411      return it as a pointer to a method.  */
2412
2413   /* Destructors are a special case.  */
2414   if (destructor_name_p (name, t))
2415     {
2416       error (_("member pointers to destructors not implemented yet"));
2417     }
2418
2419   /* Perform all necessary dereferencing.  */
2420   while (intype && TYPE_CODE (intype) == TYPE_CODE_PTR)
2421     intype = TYPE_TARGET_TYPE (intype);
2422
2423   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (t) - 1; i >= 0; --i)
2424     {
2425       char *t_field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (t, i);
2426       char dem_opname[64];
2427
2428       if (strncmp (t_field_name, "__", 2) == 0 ||
2429           strncmp (t_field_name, "op", 2) == 0 ||
2430           strncmp (t_field_name, "type", 4) == 0)
2431         {
2432           if (cplus_demangle_opname (t_field_name, dem_opname, DMGL_ANSI))
2433             t_field_name = dem_opname;
2434           else if (cplus_demangle_opname (t_field_name, dem_opname, 0))
2435             t_field_name = dem_opname;
2436         }
2437       if (t_field_name && strcmp (t_field_name, name) == 0)
2438         {
2439           int j = TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (t, i);
2440           struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (t, i);
2441
2442           check_stub_method_group (t, i);
2443
2444           if (intype == 0 && j > 1)
2445             error (_("non-unique member `%s' requires type instantiation"), name);
2446           if (intype)
2447             {
2448               while (j--)
2449                 if (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j) == intype)
2450                   break;
2451               if (j < 0)
2452                 error (_("no member function matches that type instantiation"));
2453             }
2454           else
2455             j = 0;
2456
2457           if (TYPE_FN_FIELD_VIRTUAL_P (f, j))
2458             {
2459               return value_from_longest
2460                 (lookup_reference_type
2461                  (lookup_member_type (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j),
2462                                       domain)),
2463                  (LONGEST) METHOD_PTR_FROM_VOFFSET (TYPE_FN_FIELD_VOFFSET (f, j)));
2464             }
2465           else
2466             {
2467               struct symbol *s = lookup_symbol (TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, j),
2468                                                 0, VAR_DOMAIN, 0, NULL);
2469               if (s == NULL)
2470                 {
2471                   v = 0;
2472                 }
2473               else
2474                 {
2475                   v = read_var_value (s, 0);
2476 #if 0
2477                   VALUE_TYPE (v) = lookup_reference_type
2478                     (lookup_member_type (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j),
2479                                          domain));
2480 #endif
2481                 }
2482               return v;
2483             }
2484         }
2485     }
2486   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (t) - 1; i >= 0; i--)
2487     {
2488       struct value *v;
2489       int base_offset;
2490
2491       if (BASETYPE_VIA_VIRTUAL (t, i))
2492         base_offset = 0;
2493       else
2494         base_offset = TYPE_BASECLASS_BITPOS (t, i) / 8;
2495       v = value_struct_elt_for_reference (domain,
2496                                           offset + base_offset,
2497                                           TYPE_BASECLASS (t, i),
2498                                           name,
2499                                           intype,
2500                                           noside);
2501       if (v)
2502         return v;
2503     }
2504
2505   /* As a last chance, pretend that CURTYPE is a namespace, and look
2506      it up that way; this (frequently) works for types nested inside
2507      classes.  */
2508
2509   return value_maybe_namespace_elt (curtype, name, noside);
2510 }
2511
2512 /* C++: Return the member NAME of the namespace given by the type
2513    CURTYPE.  */
2514
2515 static struct value *
2516 value_namespace_elt (const struct type *curtype,
2517                      char *name,
2518                      enum noside noside)
2519 {
2520   struct value *retval = value_maybe_namespace_elt (curtype, name,
2521                                                     noside);
2522
2523   if (retval == NULL)
2524     error (_("No symbol \"%s\" in namespace \"%s\"."), name,
2525            TYPE_TAG_NAME (curtype));
2526
2527   return retval;
2528 }
2529
2530 /* A helper function used by value_namespace_elt and
2531    value_struct_elt_for_reference.  It looks up NAME inside the
2532    context CURTYPE; this works if CURTYPE is a namespace or if CURTYPE
2533    is a class and NAME refers to a type in CURTYPE itself (as opposed
2534    to, say, some base class of CURTYPE).  */
2535
2536 static struct value *
2537 value_maybe_namespace_elt (const struct type *curtype,
2538                            char *name,
2539                            enum noside noside)
2540 {
2541   const char *namespace_name = TYPE_TAG_NAME (curtype);
2542   struct symbol *sym;
2543
2544   sym = cp_lookup_symbol_namespace (namespace_name, name, NULL,
2545                                     get_selected_block (0), VAR_DOMAIN,
2546                                     NULL);
2547
2548   if (sym == NULL)
2549     return NULL;
2550   else if ((noside == EVAL_AVOID_SIDE_EFFECTS)
2551            && (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))
2552     return allocate_value (SYMBOL_TYPE (sym));
2553   else
2554     return value_of_variable (sym, get_selected_block (0));
2555 }
2556
2557 /* Given a pointer value V, find the real (RTTI) type
2558    of the object it points to.
2559    Other parameters FULL, TOP, USING_ENC as with value_rtti_type()
2560    and refer to the values computed for the object pointed to. */
2561
2562 struct type *
2563 value_rtti_target_type (struct value *v, int *full, int *top, int *using_enc)
2564 {
2565   struct value *target;
2566
2567   target = value_ind (v);
2568
2569   return value_rtti_type (target, full, top, using_enc);
2570 }
2571
2572 /* Given a value pointed to by ARGP, check its real run-time type, and
2573    if that is different from the enclosing type, create a new value
2574    using the real run-time type as the enclosing type (and of the same
2575    type as ARGP) and return it, with the embedded offset adjusted to
2576    be the correct offset to the enclosed object
2577    RTYPE is the type, and XFULL, XTOP, and XUSING_ENC are the other
2578    parameters, computed by value_rtti_type(). If these are available,
2579    they can be supplied and a second call to value_rtti_type() is avoided.
2580    (Pass RTYPE == NULL if they're not available */
2581
2582 struct value *
2583 value_full_object (struct value *argp, struct type *rtype, int xfull, int xtop,
2584                    int xusing_enc)
2585 {
2586   struct type *real_type;
2587   int full = 0;
2588   int top = -1;
2589   int using_enc = 0;
2590   struct value *new_val;
2591
2592   if (rtype)
2593     {
2594       real_type = rtype;
2595       full = xfull;
2596       top = xtop;
2597       using_enc = xusing_enc;
2598     }
2599   else
2600     real_type = value_rtti_type (argp, &full, &top, &using_enc);
2601
2602   /* If no RTTI data, or if object is already complete, do nothing */
2603   if (!real_type || real_type == value_enclosing_type (argp))
2604     return argp;
2605
2606   /* If we have the full object, but for some reason the enclosing
2607      type is wrong, set it *//* pai: FIXME -- sounds iffy */
2608   if (full)
2609     {
2610       argp = value_change_enclosing_type (argp, real_type);
2611       return argp;
2612     }
2613
2614   /* Check if object is in memory */
2615   if (VALUE_LVAL (argp) != lval_memory)
2616     {
2617       warning (_("Couldn't retrieve complete object of RTTI type %s; object may be in register(s)."), TYPE_NAME (real_type));
2618
2619       return argp;
2620     }
2621
2622   /* All other cases -- retrieve the complete object */
2623   /* Go back by the computed top_offset from the beginning of the object,
2624      adjusting for the embedded offset of argp if that's what value_rtti_type
2625      used for its computation. */
2626   new_val = value_at_lazy (real_type, VALUE_ADDRESS (argp) - top +
2627                            (using_enc ? 0 : value_embedded_offset (argp)));
2628   deprecated_set_value_type (new_val, value_type (argp));
2629   set_value_embedded_offset (new_val, (using_enc
2630                                        ? top + value_embedded_offset (argp)
2631                                        : top));
2632   return new_val;
2633 }
2634
2635
2636
2637
2638 /* Return the value of the local variable, if one exists.
2639    Flag COMPLAIN signals an error if the request is made in an
2640    inappropriate context.  */
2641
2642 struct value *
2643 value_of_local (const char *name, int complain)
2644 {
2645   struct symbol *func, *sym;
2646   struct block *b;
2647   struct value * ret;
2648
2649   if (deprecated_selected_frame == 0)
2650     {
2651       if (complain)
2652         error (_("no frame selected"));
2653       else
2654         return 0;
2655     }
2656
2657   func = get_frame_function (deprecated_selected_frame);
2658   if (!func)
2659     {
2660       if (complain)
2661         error (_("no `%s' in nameless context"), name);
2662       else
2663         return 0;
2664     }
2665
2666   b = SYMBOL_BLOCK_VALUE (func);
2667   if (dict_empty (BLOCK_DICT (b)))
2668     {
2669       if (complain)
2670         error (_("no args, no `%s'"), name);
2671       else
2672         return 0;
2673     }
2674
2675   /* Calling lookup_block_symbol is necessary to get the LOC_REGISTER
2676      symbol instead of the LOC_ARG one (if both exist).  */
2677   sym = lookup_block_symbol (b, name, NULL, VAR_DOMAIN);
2678   if (sym == NULL)
2679     {
2680       if (complain)
2681         error (_("current stack frame does not contain a variable named `%s'"), name);
2682       else
2683         return NULL;
2684     }
2685
2686   ret = read_var_value (sym, deprecated_selected_frame);
2687   if (ret == 0 && complain)
2688     error (_("`%s' argument unreadable"), name);
2689   return ret;
2690 }
2691
2692 /* C++/Objective-C: return the value of the class instance variable,
2693    if one exists.  Flag COMPLAIN signals an error if the request is
2694    made in an inappropriate context.  */
2695
2696 struct value *
2697 value_of_this (int complain)
2698 {
2699   if (current_language->la_language == language_objc)
2700     return value_of_local ("self", complain);
2701   else
2702     return value_of_local ("this", complain);
2703 }
2704
2705 /* Create a slice (sub-string, sub-array) of ARRAY, that is LENGTH elements
2706    long, starting at LOWBOUND.  The result has the same lower bound as
2707    the original ARRAY.  */
2708
2709 struct value *
2710 value_slice (struct value *array, int lowbound, int length)
2711 {
2712   struct type *slice_range_type, *slice_type, *range_type;
2713   LONGEST lowerbound, upperbound;
2714   struct value *slice;
2715   struct type *array_type;
2716   array_type = check_typedef (value_type (array));
2717   if (TYPE_CODE (array_type) != TYPE_CODE_ARRAY
2718       && TYPE_CODE (array_type) != TYPE_CODE_STRING
2719       && TYPE_CODE (array_type) != TYPE_CODE_BITSTRING)
2720     error (_("cannot take slice of non-array"));
2721   range_type = TYPE_INDEX_TYPE (array_type);
2722   if (get_discrete_bounds (range_type, &lowerbound, &upperbound) < 0)
2723     error (_("slice from bad array or bitstring"));
2724   if (lowbound < lowerbound || length < 0
2725       || lowbound + length - 1 > upperbound)
2726     error (_("slice out of range"));
2727   /* FIXME-type-allocation: need a way to free this type when we are
2728      done with it.  */
2729   slice_range_type = create_range_type ((struct type *) NULL,
2730                                         TYPE_TARGET_TYPE (range_type),
2731                                         lowbound, lowbound + length - 1);
2732   if (TYPE_CODE (array_type) == TYPE_CODE_BITSTRING)
2733     {
2734       int i;
2735       slice_type = create_set_type ((struct type *) NULL, slice_range_type);
2736       TYPE_CODE (slice_type) = TYPE_CODE_BITSTRING;
2737       slice = value_zero (slice_type, not_lval);
2738       for (i = 0; i < length; i++)
2739         {
2740           int element = value_bit_index (array_type,
2741                                          value_contents (array),
2742                                          lowbound + i);
2743           if (element < 0)
2744             error (_("internal error accessing bitstring"));
2745           else if (element > 0)
2746             {
2747               int j = i % TARGET_CHAR_BIT;
2748               if (BITS_BIG_ENDIAN)
2749                 j = TARGET_CHAR_BIT - 1 - j;
2750               value_contents_raw (slice)[i / TARGET_CHAR_BIT] |= (1 << j);
2751             }
2752         }
2753       /* We should set the address, bitssize, and bitspos, so the clice
2754          can be used on the LHS, but that may require extensions to
2755          value_assign.  For now, just leave as a non_lval.  FIXME.  */
2756     }
2757   else
2758     {
2759       struct type *element_type = TYPE_TARGET_TYPE (array_type);
2760       LONGEST offset
2761         = (lowbound - lowerbound) * TYPE_LENGTH (check_typedef (element_type));
2762       slice_type = create_array_type ((struct type *) NULL, element_type,
2763                                       slice_range_type);
2764       TYPE_CODE (slice_type) = TYPE_CODE (array_type);
2765       slice = allocate_value (slice_type);
2766       if (value_lazy (array))
2767         set_value_lazy (slice, 1);
2768       else
2769         memcpy (value_contents_writeable (slice),
2770                 value_contents (array) + offset,
2771                 TYPE_LENGTH (slice_type));
2772       if (VALUE_LVAL (array) == lval_internalvar)
2773         VALUE_LVAL (slice) = lval_internalvar_component;
2774       else
2775         VALUE_LVAL (slice) = VALUE_LVAL (array);
2776       VALUE_ADDRESS (slice) = VALUE_ADDRESS (array);
2777       VALUE_FRAME_ID (slice) = VALUE_FRAME_ID (array);
2778       set_value_offset (slice, value_offset (array) + offset);
2779     }
2780   return slice;
2781 }
2782
2783 /* Create a value for a FORTRAN complex number.  Currently most of
2784    the time values are coerced to COMPLEX*16 (i.e. a complex number
2785    composed of 2 doubles.  This really should be a smarter routine
2786    that figures out precision inteligently as opposed to assuming
2787    doubles. FIXME: fmb */
2788
2789 struct value *
2790 value_literal_complex (struct value *arg1, struct value *arg2, struct type *type)
2791 {
2792   struct value *val;
2793   struct type *real_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2794
2795   val = allocate_value (type);
2796   arg1 = value_cast (real_type, arg1);
2797   arg2 = value_cast (real_type, arg2);
2798
2799   memcpy (value_contents_raw (val),
2800           value_contents (arg1), TYPE_LENGTH (real_type));
2801   memcpy (value_contents_raw (val) + TYPE_LENGTH (real_type),
2802           value_contents (arg2), TYPE_LENGTH (real_type));
2803   return val;
2804 }
2805
2806 /* Cast a value into the appropriate complex data type. */
2807
2808 static struct value *
2809 cast_into_complex (struct type *type, struct value *val)
2810 {
2811   struct type *real_type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2812   if (TYPE_CODE (value_type (val)) == TYPE_CODE_COMPLEX)
2813     {
2814       struct type *val_real_type = TYPE_TARGET_TYPE (value_type (val));
2815       struct value *re_val = allocate_value (val_real_type);
2816       struct value *im_val = allocate_value (val_real_type);
2817
2818       memcpy (value_contents_raw (re_val),
2819               value_contents (val), TYPE_LENGTH (val_real_type));
2820       memcpy (value_contents_raw (im_val),
2821               value_contents (val) + TYPE_LENGTH (val_real_type),
2822               TYPE_LENGTH (val_real_type));
2823
2824       return value_literal_complex (re_val, im_val, type);
2825     }
2826   else if (TYPE_CODE (value_type (val)) == TYPE_CODE_FLT
2827            || TYPE_CODE (value_type (val)) == TYPE_CODE_INT)
2828     return value_literal_complex (val, value_zero (real_type, not_lval), type);
2829   else
2830     error (_("cannot cast non-number to complex"));
2831 }
2832
2833 void
2834 _initialize_valops (void)
2835 {
2836 #if 0
2837   deprecated_add_show_from_set
2838     (add_set_cmd ("abandon", class_support, var_boolean, (char *) &auto_abandon,
2839                   "Set automatic abandonment of expressions upon failure.",
2840                   &setlist),
2841      &showlist);
2842 #endif
2843
2844   deprecated_add_show_from_set
2845     (add_set_cmd ("overload-resolution", class_support, var_boolean, (char *) &overload_resolution,
2846                   "Set overload resolution in evaluating C++ functions.",
2847                   &setlist),
2848      &showlist);
2849   overload_resolution = 1;
2850 }