OSDN Git Service

add i18n markup in error message (utils.c:parse_escape)
[pf3gnuchains/sourceware.git] / gdb / varobj.c
1 /* Implementation of the GDB variable objects API.
2
3    Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
4    2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
18
19 #include "defs.h"
20 #include "exceptions.h"
21 #include "value.h"
22 #include "expression.h"
23 #include "frame.h"
24 #include "language.h"
25 #include "wrapper.h"
26 #include "gdbcmd.h"
27 #include "block.h"
28 #include "valprint.h"
29
30 #include "gdb_assert.h"
31 #include "gdb_string.h"
32 #include "gdb_regex.h"
33
34 #include "varobj.h"
35 #include "vec.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "inferior.h"
38
39 #if HAVE_PYTHON
40 #include "python/python.h"
41 #include "python/python-internal.h"
42 #else
43 typedef int PyObject;
44 #endif
45
46 /* Non-zero if we want to see trace of varobj level stuff.  */
47
48 int varobjdebug = 0;
49 static void
50 show_varobjdebug (struct ui_file *file, int from_tty,
51                   struct cmd_list_element *c, const char *value)
52 {
53   fprintf_filtered (file, _("Varobj debugging is %s.\n"), value);
54 }
55
56 /* String representations of gdb's format codes.  */
57 char *varobj_format_string[] =
58   { "natural", "binary", "decimal", "hexadecimal", "octal" };
59
60 /* String representations of gdb's known languages.  */
61 char *varobj_language_string[] = { "unknown", "C", "C++", "Java" };
62
63 /* True if we want to allow Python-based pretty-printing.  */
64 static int pretty_printing = 0;
65
66 void
67 varobj_enable_pretty_printing (void)
68 {
69   pretty_printing = 1;
70 }
71
72 /* Data structures */
73
74 /* Every root variable has one of these structures saved in its
75    varobj.  Members which must be free'd are noted.  */
76 struct varobj_root
77 {
78
79   /* Alloc'd expression for this parent.  */
80   struct expression *exp;
81
82   /* Block for which this expression is valid.  */
83   struct block *valid_block;
84
85   /* The frame for this expression.  This field is set iff valid_block is
86      not NULL.  */
87   struct frame_id frame;
88
89   /* The thread ID that this varobj_root belong to.  This field
90      is only valid if valid_block is not NULL.
91      When not 0, indicates which thread 'frame' belongs to.
92      When 0, indicates that the thread list was empty when the varobj_root
93      was created.  */
94   int thread_id;
95
96   /* If 1, the -var-update always recomputes the value in the
97      current thread and frame.  Otherwise, variable object is
98      always updated in the specific scope/thread/frame.  */
99   int floating;
100
101   /* Flag that indicates validity: set to 0 when this varobj_root refers 
102      to symbols that do not exist anymore.  */
103   int is_valid;
104
105   /* Language info for this variable and its children.  */
106   struct language_specific *lang;
107
108   /* The varobj for this root node.  */
109   struct varobj *rootvar;
110
111   /* Next root variable */
112   struct varobj_root *next;
113 };
114
115 /* Every variable in the system has a structure of this type defined
116    for it.  This structure holds all information necessary to manipulate
117    a particular object variable.  Members which must be freed are noted.  */
118 struct varobj
119 {
120
121   /* Alloc'd name of the variable for this object.  If this variable is a
122      child, then this name will be the child's source name.
123      (bar, not foo.bar).  */
124   /* NOTE: This is the "expression".  */
125   char *name;
126
127   /* Alloc'd expression for this child.  Can be used to create a
128      root variable corresponding to this child.  */
129   char *path_expr;
130
131   /* The alloc'd name for this variable's object.  This is here for
132      convenience when constructing this object's children.  */
133   char *obj_name;
134
135   /* Index of this variable in its parent or -1.  */
136   int index;
137
138   /* The type of this variable.  This can be NULL
139      for artifial variable objects -- currently, the "accessibility" 
140      variable objects in C++.  */
141   struct type *type;
142
143   /* The value of this expression or subexpression.  A NULL value
144      indicates there was an error getting this value.
145      Invariant: if varobj_value_is_changeable_p (this) is non-zero, 
146      the value is either NULL, or not lazy.  */
147   struct value *value;
148
149   /* The number of (immediate) children this variable has.  */
150   int num_children;
151
152   /* If this object is a child, this points to its immediate parent.  */
153   struct varobj *parent;
154
155   /* Children of this object.  */
156   VEC (varobj_p) *children;
157
158   /* Whether the children of this varobj were requested.  This field is
159      used to decide if dynamic varobj should recompute their children.
160      In the event that the frontend never asked for the children, we
161      can avoid that.  */
162   int children_requested;
163
164   /* Description of the root variable.  Points to root variable for
165      children.  */
166   struct varobj_root *root;
167
168   /* The format of the output for this object.  */
169   enum varobj_display_formats format;
170
171   /* Was this variable updated via a varobj_set_value operation.  */
172   int updated;
173
174   /* Last print value.  */
175   char *print_value;
176
177   /* Is this variable frozen.  Frozen variables are never implicitly
178      updated by -var-update * 
179      or -var-update <direct-or-indirect-parent>.  */
180   int frozen;
181
182   /* Is the value of this variable intentionally not fetched?  It is
183      not fetched if either the variable is frozen, or any parents is
184      frozen.  */
185   int not_fetched;
186
187   /* Sub-range of children which the MI consumer has requested.  If
188      FROM < 0 or TO < 0, means that all children have been
189      requested.  */
190   int from;
191   int to;
192
193   /* The pretty-printer constructor.  If NULL, then the default
194      pretty-printer will be looked up.  If None, then no
195      pretty-printer will be installed.  */
196   PyObject *constructor;
197
198   /* The pretty-printer that has been constructed.  If NULL, then a
199      new printer object is needed, and one will be constructed.  */
200   PyObject *pretty_printer;
201
202   /* The iterator returned by the printer's 'children' method, or NULL
203      if not available.  */
204   PyObject *child_iter;
205
206   /* We request one extra item from the iterator, so that we can
207      report to the caller whether there are more items than we have
208      already reported.  However, we don't want to install this value
209      when we read it, because that will mess up future updates.  So,
210      we stash it here instead.  */
211   PyObject *saved_item;
212 };
213
214 struct cpstack
215 {
216   char *name;
217   struct cpstack *next;
218 };
219
220 /* A list of varobjs */
221
222 struct vlist
223 {
224   struct varobj *var;
225   struct vlist *next;
226 };
227
228 /* Private function prototypes */
229
230 /* Helper functions for the above subcommands.  */
231
232 static int delete_variable (struct cpstack **, struct varobj *, int);
233
234 static void delete_variable_1 (struct cpstack **, int *,
235                                struct varobj *, int, int);
236
237 static int install_variable (struct varobj *);
238
239 static void uninstall_variable (struct varobj *);
240
241 static struct varobj *create_child (struct varobj *, int, char *);
242
243 static struct varobj *
244 create_child_with_value (struct varobj *parent, int index, const char *name,
245                          struct value *value);
246
247 /* Utility routines */
248
249 static struct varobj *new_variable (void);
250
251 static struct varobj *new_root_variable (void);
252
253 static void free_variable (struct varobj *var);
254
255 static struct cleanup *make_cleanup_free_variable (struct varobj *var);
256
257 static struct type *get_type (struct varobj *var);
258
259 static struct type *get_value_type (struct varobj *var);
260
261 static struct type *get_target_type (struct type *);
262
263 static enum varobj_display_formats variable_default_display (struct varobj *);
264
265 static void cppush (struct cpstack **pstack, char *name);
266
267 static char *cppop (struct cpstack **pstack);
268
269 static int install_new_value (struct varobj *var, struct value *value, 
270                               int initial);
271
272 /* Language-specific routines.  */
273
274 static enum varobj_languages variable_language (struct varobj *var);
275
276 static int number_of_children (struct varobj *);
277
278 static char *name_of_variable (struct varobj *);
279
280 static char *name_of_child (struct varobj *, int);
281
282 static struct value *value_of_root (struct varobj **var_handle, int *);
283
284 static struct value *value_of_child (struct varobj *parent, int index);
285
286 static char *my_value_of_variable (struct varobj *var,
287                                    enum varobj_display_formats format);
288
289 static char *value_get_print_value (struct value *value,
290                                     enum varobj_display_formats format,
291                                     struct varobj *var);
292
293 static int varobj_value_is_changeable_p (struct varobj *var);
294
295 static int is_root_p (struct varobj *var);
296
297 #if HAVE_PYTHON
298
299 static struct varobj *
300 varobj_add_child (struct varobj *var, const char *name, struct value *value);
301
302 #endif /* HAVE_PYTHON */
303
304 /* C implementation */
305
306 static int c_number_of_children (struct varobj *var);
307
308 static char *c_name_of_variable (struct varobj *parent);
309
310 static char *c_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
311
312 static char *c_path_expr_of_child (struct varobj *child);
313
314 static struct value *c_value_of_root (struct varobj **var_handle);
315
316 static struct value *c_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
317
318 static struct type *c_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
319
320 static char *c_value_of_variable (struct varobj *var,
321                                   enum varobj_display_formats format);
322
323 /* C++ implementation */
324
325 static int cplus_number_of_children (struct varobj *var);
326
327 static void cplus_class_num_children (struct type *type, int children[3]);
328
329 static char *cplus_name_of_variable (struct varobj *parent);
330
331 static char *cplus_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
332
333 static char *cplus_path_expr_of_child (struct varobj *child);
334
335 static struct value *cplus_value_of_root (struct varobj **var_handle);
336
337 static struct value *cplus_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
338
339 static struct type *cplus_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
340
341 static char *cplus_value_of_variable (struct varobj *var,
342                                       enum varobj_display_formats format);
343
344 /* Java implementation */
345
346 static int java_number_of_children (struct varobj *var);
347
348 static char *java_name_of_variable (struct varobj *parent);
349
350 static char *java_name_of_child (struct varobj *parent, int index);
351
352 static char *java_path_expr_of_child (struct varobj *child);
353
354 static struct value *java_value_of_root (struct varobj **var_handle);
355
356 static struct value *java_value_of_child (struct varobj *parent, int index);
357
358 static struct type *java_type_of_child (struct varobj *parent, int index);
359
360 static char *java_value_of_variable (struct varobj *var,
361                                      enum varobj_display_formats format);
362
363 /* The language specific vector */
364
365 struct language_specific
366 {
367
368   /* The language of this variable.  */
369   enum varobj_languages language;
370
371   /* The number of children of PARENT.  */
372   int (*number_of_children) (struct varobj * parent);
373
374   /* The name (expression) of a root varobj.  */
375   char *(*name_of_variable) (struct varobj * parent);
376
377   /* The name of the INDEX'th child of PARENT.  */
378   char *(*name_of_child) (struct varobj * parent, int index);
379
380   /* Returns the rooted expression of CHILD, which is a variable
381      obtain that has some parent.  */
382   char *(*path_expr_of_child) (struct varobj * child);
383
384   /* The ``struct value *'' of the root variable ROOT.  */
385   struct value *(*value_of_root) (struct varobj ** root_handle);
386
387   /* The ``struct value *'' of the INDEX'th child of PARENT.  */
388   struct value *(*value_of_child) (struct varobj * parent, int index);
389
390   /* The type of the INDEX'th child of PARENT.  */
391   struct type *(*type_of_child) (struct varobj * parent, int index);
392
393   /* The current value of VAR.  */
394   char *(*value_of_variable) (struct varobj * var,
395                               enum varobj_display_formats format);
396 };
397
398 /* Array of known source language routines.  */
399 static struct language_specific languages[vlang_end] = {
400   /* Unknown (try treating as C).  */
401   {
402    vlang_unknown,
403    c_number_of_children,
404    c_name_of_variable,
405    c_name_of_child,
406    c_path_expr_of_child,
407    c_value_of_root,
408    c_value_of_child,
409    c_type_of_child,
410    c_value_of_variable}
411   ,
412   /* C */
413   {
414    vlang_c,
415    c_number_of_children,
416    c_name_of_variable,
417    c_name_of_child,
418    c_path_expr_of_child,
419    c_value_of_root,
420    c_value_of_child,
421    c_type_of_child,
422    c_value_of_variable}
423   ,
424   /* C++ */
425   {
426    vlang_cplus,
427    cplus_number_of_children,
428    cplus_name_of_variable,
429    cplus_name_of_child,
430    cplus_path_expr_of_child,
431    cplus_value_of_root,
432    cplus_value_of_child,
433    cplus_type_of_child,
434    cplus_value_of_variable}
435   ,
436   /* Java */
437   {
438    vlang_java,
439    java_number_of_children,
440    java_name_of_variable,
441    java_name_of_child,
442    java_path_expr_of_child,
443    java_value_of_root,
444    java_value_of_child,
445    java_type_of_child,
446    java_value_of_variable}
447 };
448
449 /* A little convenience enum for dealing with C++/Java.  */
450 enum vsections
451 {
452   v_public = 0, v_private, v_protected
453 };
454
455 /* Private data */
456
457 /* Mappings of varobj_display_formats enums to gdb's format codes.  */
458 static int format_code[] = { 0, 't', 'd', 'x', 'o' };
459
460 /* Header of the list of root variable objects.  */
461 static struct varobj_root *rootlist;
462
463 /* Prime number indicating the number of buckets in the hash table.  */
464 /* A prime large enough to avoid too many colisions.  */
465 #define VAROBJ_TABLE_SIZE 227
466
467 /* Pointer to the varobj hash table (built at run time).  */
468 static struct vlist **varobj_table;
469
470 /* Is the variable X one of our "fake" children?  */
471 #define CPLUS_FAKE_CHILD(x) \
472 ((x) != NULL && (x)->type == NULL && (x)->value == NULL)
473 \f
474
475 /* API Implementation */
476 static int
477 is_root_p (struct varobj *var)
478 {
479   return (var->root->rootvar == var);
480 }
481
482 #ifdef HAVE_PYTHON
483 /* Helper function to install a Python environment suitable for
484    use during operations on VAR.  */
485 struct cleanup *
486 varobj_ensure_python_env (struct varobj *var)
487 {
488   return ensure_python_env (var->root->exp->gdbarch,
489                             var->root->exp->language_defn);
490 }
491 #endif
492
493 /* Creates a varobj (not its children).  */
494
495 /* Return the full FRAME which corresponds to the given CORE_ADDR
496    or NULL if no FRAME on the chain corresponds to CORE_ADDR.  */
497
498 static struct frame_info *
499 find_frame_addr_in_frame_chain (CORE_ADDR frame_addr)
500 {
501   struct frame_info *frame = NULL;
502
503   if (frame_addr == (CORE_ADDR) 0)
504     return NULL;
505
506   for (frame = get_current_frame ();
507        frame != NULL;
508        frame = get_prev_frame (frame))
509     {
510       /* The CORE_ADDR we get as argument was parsed from a string GDB
511          output as $fp.  This output got truncated to gdbarch_addr_bit.
512          Truncate the frame base address in the same manner before
513          comparing it against our argument.  */
514       CORE_ADDR frame_base = get_frame_base_address (frame);
515       int addr_bit = gdbarch_addr_bit (get_frame_arch (frame));
516
517       if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
518         frame_base &= ((CORE_ADDR) 1 << addr_bit) - 1;
519
520       if (frame_base == frame_addr)
521         return frame;
522     }
523
524   return NULL;
525 }
526
527 struct varobj *
528 varobj_create (char *objname,
529                char *expression, CORE_ADDR frame, enum varobj_type type)
530 {
531   struct varobj *var;
532   struct cleanup *old_chain;
533
534   /* Fill out a varobj structure for the (root) variable being constructed.  */
535   var = new_root_variable ();
536   old_chain = make_cleanup_free_variable (var);
537
538   if (expression != NULL)
539     {
540       struct frame_info *fi;
541       struct frame_id old_id = null_frame_id;
542       struct block *block;
543       char *p;
544       enum varobj_languages lang;
545       struct value *value = NULL;
546
547       /* Parse and evaluate the expression, filling in as much of the
548          variable's data as possible.  */
549
550       if (has_stack_frames ())
551         {
552           /* Allow creator to specify context of variable.  */
553           if ((type == USE_CURRENT_FRAME) || (type == USE_SELECTED_FRAME))
554             fi = get_selected_frame (NULL);
555           else
556             /* FIXME: cagney/2002-11-23: This code should be doing a
557                lookup using the frame ID and not just the frame's
558                ``address''.  This, of course, means an interface
559                change.  However, with out that interface change ISAs,
560                such as the ia64 with its two stacks, won't work.
561                Similar goes for the case where there is a frameless
562                function.  */
563             fi = find_frame_addr_in_frame_chain (frame);
564         }
565       else
566         fi = NULL;
567
568       /* frame = -2 means always use selected frame.  */
569       if (type == USE_SELECTED_FRAME)
570         var->root->floating = 1;
571
572       block = NULL;
573       if (fi != NULL)
574         block = get_frame_block (fi, 0);
575
576       p = expression;
577       innermost_block = NULL;
578       /* Wrap the call to parse expression, so we can 
579          return a sensible error.  */
580       if (!gdb_parse_exp_1 (&p, block, 0, &var->root->exp))
581         {
582           return NULL;
583         }
584
585       /* Don't allow variables to be created for types.  */
586       if (var->root->exp->elts[0].opcode == OP_TYPE)
587         {
588           do_cleanups (old_chain);
589           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Attempt to use a type name"
590                               " as an expression.\n");
591           return NULL;
592         }
593
594       var->format = variable_default_display (var);
595       var->root->valid_block = innermost_block;
596       var->name = xstrdup (expression);
597       /* For a root var, the name and the expr are the same.  */
598       var->path_expr = xstrdup (expression);
599
600       /* When the frame is different from the current frame, 
601          we must select the appropriate frame before parsing
602          the expression, otherwise the value will not be current.
603          Since select_frame is so benign, just call it for all cases.  */
604       if (innermost_block)
605         {
606           /* User could specify explicit FRAME-ADDR which was not found but
607              EXPRESSION is frame specific and we would not be able to evaluate
608              it correctly next time.  With VALID_BLOCK set we must also set
609              FRAME and THREAD_ID.  */
610           if (fi == NULL)
611             error (_("Failed to find the specified frame"));
612
613           var->root->frame = get_frame_id (fi);
614           var->root->thread_id = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
615           old_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
616           select_frame (fi);     
617         }
618
619       /* We definitely need to catch errors here.
620          If evaluate_expression succeeds we got the value we wanted.
621          But if it fails, we still go on with a call to evaluate_type().  */
622       if (!gdb_evaluate_expression (var->root->exp, &value))
623         {
624           /* Error getting the value.  Try to at least get the
625              right type.  */
626           struct value *type_only_value = evaluate_type (var->root->exp);
627
628           var->type = value_type (type_only_value);
629         }
630       else 
631         var->type = value_type (value);
632
633       install_new_value (var, value, 1 /* Initial assignment */);
634
635       /* Set language info */
636       lang = variable_language (var);
637       var->root->lang = &languages[lang];
638
639       /* Set ourselves as our root.  */
640       var->root->rootvar = var;
641
642       /* Reset the selected frame.  */
643       if (frame_id_p (old_id))
644         select_frame (frame_find_by_id (old_id));
645     }
646
647   /* If the variable object name is null, that means this
648      is a temporary variable, so don't install it.  */
649
650   if ((var != NULL) && (objname != NULL))
651     {
652       var->obj_name = xstrdup (objname);
653
654       /* If a varobj name is duplicated, the install will fail so
655          we must cleanup.  */
656       if (!install_variable (var))
657         {
658           do_cleanups (old_chain);
659           return NULL;
660         }
661     }
662
663   discard_cleanups (old_chain);
664   return var;
665 }
666
667 /* Generates an unique name that can be used for a varobj.  */
668
669 char *
670 varobj_gen_name (void)
671 {
672   static int id = 0;
673   char *obj_name;
674
675   /* Generate a name for this object.  */
676   id++;
677   obj_name = xstrprintf ("var%d", id);
678
679   return obj_name;
680 }
681
682 /* Given an OBJNAME, returns the pointer to the corresponding varobj.  Call
683    error if OBJNAME cannot be found.  */
684
685 struct varobj *
686 varobj_get_handle (char *objname)
687 {
688   struct vlist *cv;
689   const char *chp;
690   unsigned int index = 0;
691   unsigned int i = 1;
692
693   for (chp = objname; *chp; chp++)
694     {
695       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
696     }
697
698   cv = *(varobj_table + index);
699   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, objname) != 0))
700     cv = cv->next;
701
702   if (cv == NULL)
703     error (_("Variable object not found"));
704
705   return cv->var;
706 }
707
708 /* Given the handle, return the name of the object.  */
709
710 char *
711 varobj_get_objname (struct varobj *var)
712 {
713   return var->obj_name;
714 }
715
716 /* Given the handle, return the expression represented by the object.  */
717
718 char *
719 varobj_get_expression (struct varobj *var)
720 {
721   return name_of_variable (var);
722 }
723
724 /* Deletes a varobj and all its children if only_children == 0,
725    otherwise deletes only the children; returns a malloc'ed list of
726    all the (malloc'ed) names of the variables that have been deleted
727    (NULL terminated).  */
728
729 int
730 varobj_delete (struct varobj *var, char ***dellist, int only_children)
731 {
732   int delcount;
733   int mycount;
734   struct cpstack *result = NULL;
735   char **cp;
736
737   /* Initialize a stack for temporary results.  */
738   cppush (&result, NULL);
739
740   if (only_children)
741     /* Delete only the variable children.  */
742     delcount = delete_variable (&result, var, 1 /* only the children */ );
743   else
744     /* Delete the variable and all its children.  */
745     delcount = delete_variable (&result, var, 0 /* parent+children */ );
746
747   /* We may have been asked to return a list of what has been deleted.  */
748   if (dellist != NULL)
749     {
750       *dellist = xmalloc ((delcount + 1) * sizeof (char *));
751
752       cp = *dellist;
753       mycount = delcount;
754       *cp = cppop (&result);
755       while ((*cp != NULL) && (mycount > 0))
756         {
757           mycount--;
758           cp++;
759           *cp = cppop (&result);
760         }
761
762       if (mycount || (*cp != NULL))
763         warning (_("varobj_delete: assertion failed - mycount(=%d) <> 0"),
764                  mycount);
765     }
766
767   return delcount;
768 }
769
770 #if HAVE_PYTHON
771
772 /* Convenience function for varobj_set_visualizer.  Instantiate a
773    pretty-printer for a given value.  */
774 static PyObject *
775 instantiate_pretty_printer (PyObject *constructor, struct value *value)
776 {
777   PyObject *val_obj = NULL; 
778   PyObject *printer;
779
780   val_obj = value_to_value_object (value);
781   if (! val_obj)
782     return NULL;
783
784   printer = PyObject_CallFunctionObjArgs (constructor, val_obj, NULL);
785   Py_DECREF (val_obj);
786   return printer;
787   return NULL;
788 }
789
790 #endif
791
792 /* Set/Get variable object display format.  */
793
794 enum varobj_display_formats
795 varobj_set_display_format (struct varobj *var,
796                            enum varobj_display_formats format)
797 {
798   switch (format)
799     {
800     case FORMAT_NATURAL:
801     case FORMAT_BINARY:
802     case FORMAT_DECIMAL:
803     case FORMAT_HEXADECIMAL:
804     case FORMAT_OCTAL:
805       var->format = format;
806       break;
807
808     default:
809       var->format = variable_default_display (var);
810     }
811
812   if (varobj_value_is_changeable_p (var) 
813       && var->value && !value_lazy (var->value))
814     {
815       xfree (var->print_value);
816       var->print_value = value_get_print_value (var->value, var->format, var);
817     }
818
819   return var->format;
820 }
821
822 enum varobj_display_formats
823 varobj_get_display_format (struct varobj *var)
824 {
825   return var->format;
826 }
827
828 char *
829 varobj_get_display_hint (struct varobj *var)
830 {
831   char *result = NULL;
832
833 #if HAVE_PYTHON
834   struct cleanup *back_to = varobj_ensure_python_env (var);
835
836   if (var->pretty_printer)
837     result = gdbpy_get_display_hint (var->pretty_printer);
838
839   do_cleanups (back_to);
840 #endif
841
842   return result;
843 }
844
845 /* Return true if the varobj has items after TO, false otherwise.  */
846
847 int
848 varobj_has_more (struct varobj *var, int to)
849 {
850   if (VEC_length (varobj_p, var->children) > to)
851     return 1;
852   return ((to == -1 || VEC_length (varobj_p, var->children) == to)
853           && var->saved_item != NULL);
854 }
855
856 /* If the variable object is bound to a specific thread, that
857    is its evaluation can always be done in context of a frame
858    inside that thread, returns GDB id of the thread -- which
859    is always positive.  Otherwise, returns -1.  */
860 int
861 varobj_get_thread_id (struct varobj *var)
862 {
863   if (var->root->valid_block && var->root->thread_id > 0)
864     return var->root->thread_id;
865   else
866     return -1;
867 }
868
869 void
870 varobj_set_frozen (struct varobj *var, int frozen)
871 {
872   /* When a variable is unfrozen, we don't fetch its value.
873      The 'not_fetched' flag remains set, so next -var-update
874      won't complain.
875
876      We don't fetch the value, because for structures the client
877      should do -var-update anyway.  It would be bad to have different
878      client-size logic for structure and other types.  */
879   var->frozen = frozen;
880 }
881
882 int
883 varobj_get_frozen (struct varobj *var)
884 {
885   return var->frozen;
886 }
887
888 /* A helper function that restricts a range to what is actually
889    available in a VEC.  This follows the usual rules for the meaning
890    of FROM and TO -- if either is negative, the entire range is
891    used.  */
892
893 static void
894 restrict_range (VEC (varobj_p) *children, int *from, int *to)
895 {
896   if (*from < 0 || *to < 0)
897     {
898       *from = 0;
899       *to = VEC_length (varobj_p, children);
900     }
901   else
902     {
903       if (*from > VEC_length (varobj_p, children))
904         *from = VEC_length (varobj_p, children);
905       if (*to > VEC_length (varobj_p, children))
906         *to = VEC_length (varobj_p, children);
907       if (*from > *to)
908         *from = *to;
909     }
910 }
911
912 #if HAVE_PYTHON
913
914 /* A helper for update_dynamic_varobj_children that installs a new
915    child when needed.  */
916
917 static void
918 install_dynamic_child (struct varobj *var,
919                        VEC (varobj_p) **changed,
920                        VEC (varobj_p) **new,
921                        VEC (varobj_p) **unchanged,
922                        int *cchanged,
923                        int index,
924                        const char *name,
925                        struct value *value)
926 {
927   if (VEC_length (varobj_p, var->children) < index + 1)
928     {
929       /* There's no child yet.  */
930       struct varobj *child = varobj_add_child (var, name, value);
931
932       if (new)
933         {
934           VEC_safe_push (varobj_p, *new, child);
935           *cchanged = 1;
936         }
937     }
938   else 
939     {
940       varobj_p existing = VEC_index (varobj_p, var->children, index);
941
942       if (install_new_value (existing, value, 0))
943         {
944           if (changed)
945             VEC_safe_push (varobj_p, *changed, existing);
946         }
947       else if (unchanged)
948         VEC_safe_push (varobj_p, *unchanged, existing);
949     }
950 }
951
952 static int
953 dynamic_varobj_has_child_method (struct varobj *var)
954 {
955   struct cleanup *back_to;
956   PyObject *printer = var->pretty_printer;
957   int result;
958
959   back_to = varobj_ensure_python_env (var);
960   result = PyObject_HasAttr (printer, gdbpy_children_cst);
961   do_cleanups (back_to);
962   return result;
963 }
964
965 #endif
966
967 static int
968 update_dynamic_varobj_children (struct varobj *var,
969                                 VEC (varobj_p) **changed,
970                                 VEC (varobj_p) **new,
971                                 VEC (varobj_p) **unchanged,
972                                 int *cchanged,
973                                 int update_children,
974                                 int from,
975                                 int to)
976 {
977 #if HAVE_PYTHON
978   struct cleanup *back_to;
979   PyObject *children;
980   int i;
981   PyObject *printer = var->pretty_printer;
982
983   back_to = varobj_ensure_python_env (var);
984
985   *cchanged = 0;
986   if (!PyObject_HasAttr (printer, gdbpy_children_cst))
987     {
988       do_cleanups (back_to);
989       return 0;
990     }
991
992   if (update_children || !var->child_iter)
993     {
994       children = PyObject_CallMethodObjArgs (printer, gdbpy_children_cst,
995                                              NULL);
996
997       if (!children)
998         {
999           gdbpy_print_stack ();
1000           error (_("Null value returned for children"));
1001         }
1002
1003       make_cleanup_py_decref (children);
1004
1005       if (!PyIter_Check (children))
1006         error (_("Returned value is not iterable"));
1007
1008       Py_XDECREF (var->child_iter);
1009       var->child_iter = PyObject_GetIter (children);
1010       if (!var->child_iter)
1011         {
1012           gdbpy_print_stack ();
1013           error (_("Could not get children iterator"));
1014         }
1015
1016       Py_XDECREF (var->saved_item);
1017       var->saved_item = NULL;
1018
1019       i = 0;
1020     }
1021   else
1022     i = VEC_length (varobj_p, var->children);
1023
1024   /* We ask for one extra child, so that MI can report whether there
1025      are more children.  */
1026   for (; to < 0 || i < to + 1; ++i)
1027     {
1028       PyObject *item;
1029
1030       /* See if there was a leftover from last time.  */
1031       if (var->saved_item)
1032         {
1033           item = var->saved_item;
1034           var->saved_item = NULL;
1035         }
1036       else
1037         item = PyIter_Next (var->child_iter);
1038
1039       if (!item)
1040         break;
1041
1042       /* We don't want to push the extra child on any report list.  */
1043       if (to < 0 || i < to)
1044         {
1045           PyObject *py_v;
1046           char *name;
1047           struct value *v;
1048           struct cleanup *inner;
1049           int can_mention = from < 0 || i >= from;
1050
1051           inner = make_cleanup_py_decref (item);
1052
1053           if (!PyArg_ParseTuple (item, "sO", &name, &py_v))
1054             error (_("Invalid item from the child list"));
1055
1056           v = convert_value_from_python (py_v);
1057           if (v == NULL)
1058             gdbpy_print_stack ();
1059           install_dynamic_child (var, can_mention ? changed : NULL,
1060                                  can_mention ? new : NULL,
1061                                  can_mention ? unchanged : NULL,
1062                                  can_mention ? cchanged : NULL, i, name, v);
1063           do_cleanups (inner);
1064         }
1065       else
1066         {
1067           Py_XDECREF (var->saved_item);
1068           var->saved_item = item;
1069
1070           /* We want to truncate the child list just before this
1071              element.  */
1072           break;
1073         }
1074     }
1075
1076   if (i < VEC_length (varobj_p, var->children))
1077     {
1078       int j;
1079
1080       *cchanged = 1;
1081       for (j = i; j < VEC_length (varobj_p, var->children); ++j)
1082         varobj_delete (VEC_index (varobj_p, var->children, j), NULL, 0);
1083       VEC_truncate (varobj_p, var->children, i);
1084     }
1085
1086   /* If there are fewer children than requested, note that the list of
1087      children changed.  */
1088   if (to >= 0 && VEC_length (varobj_p, var->children) < to)
1089     *cchanged = 1;
1090
1091   var->num_children = VEC_length (varobj_p, var->children);
1092  
1093   do_cleanups (back_to);
1094
1095   return 1;
1096 #else
1097   gdb_assert (0 && "should never be called if Python is not enabled");
1098 #endif
1099 }
1100
1101 int
1102 varobj_get_num_children (struct varobj *var)
1103 {
1104   if (var->num_children == -1)
1105     {
1106       if (var->pretty_printer)
1107         {
1108           int dummy;
1109
1110           /* If we have a dynamic varobj, don't report -1 children.
1111              So, try to fetch some children first.  */
1112           update_dynamic_varobj_children (var, NULL, NULL, NULL, &dummy,
1113                                           0, 0, 0);
1114         }
1115       else
1116         var->num_children = number_of_children (var);
1117     }
1118
1119   return var->num_children >= 0 ? var->num_children : 0;
1120 }
1121
1122 /* Creates a list of the immediate children of a variable object;
1123    the return code is the number of such children or -1 on error.  */
1124
1125 VEC (varobj_p)*
1126 varobj_list_children (struct varobj *var, int *from, int *to)
1127 {
1128   char *name;
1129   int i, children_changed;
1130
1131   var->children_requested = 1;
1132
1133   if (var->pretty_printer)
1134     {
1135       /* This, in theory, can result in the number of children changing without
1136          frontend noticing.  But well, calling -var-list-children on the same
1137          varobj twice is not something a sane frontend would do.  */
1138       update_dynamic_varobj_children (var, NULL, NULL, NULL, &children_changed,
1139                                       0, 0, *to);
1140       restrict_range (var->children, from, to);
1141       return var->children;
1142     }
1143
1144   if (var->num_children == -1)
1145     var->num_children = number_of_children (var);
1146
1147   /* If that failed, give up.  */
1148   if (var->num_children == -1)
1149     return var->children;
1150
1151   /* If we're called when the list of children is not yet initialized,
1152      allocate enough elements in it.  */
1153   while (VEC_length (varobj_p, var->children) < var->num_children)
1154     VEC_safe_push (varobj_p, var->children, NULL);
1155
1156   for (i = 0; i < var->num_children; i++)
1157     {
1158       varobj_p existing = VEC_index (varobj_p, var->children, i);
1159
1160       if (existing == NULL)
1161         {
1162           /* Either it's the first call to varobj_list_children for
1163              this variable object, and the child was never created,
1164              or it was explicitly deleted by the client.  */
1165           name = name_of_child (var, i);
1166           existing = create_child (var, i, name);
1167           VEC_replace (varobj_p, var->children, i, existing);
1168         }
1169     }
1170
1171   restrict_range (var->children, from, to);
1172   return var->children;
1173 }
1174
1175 #if HAVE_PYTHON
1176
1177 static struct varobj *
1178 varobj_add_child (struct varobj *var, const char *name, struct value *value)
1179 {
1180   varobj_p v = create_child_with_value (var, 
1181                                         VEC_length (varobj_p, var->children), 
1182                                         name, value);
1183
1184   VEC_safe_push (varobj_p, var->children, v);
1185   return v;
1186 }
1187
1188 #endif /* HAVE_PYTHON */
1189
1190 /* Obtain the type of an object Variable as a string similar to the one gdb
1191    prints on the console.  */
1192
1193 char *
1194 varobj_get_type (struct varobj *var)
1195 {
1196   /* For the "fake" variables, do not return a type.  (It's type is
1197      NULL, too.)
1198      Do not return a type for invalid variables as well.  */
1199   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var) || !var->root->is_valid)
1200     return NULL;
1201
1202   return type_to_string (var->type);
1203 }
1204
1205 /* Obtain the type of an object variable.  */
1206
1207 struct type *
1208 varobj_get_gdb_type (struct varobj *var)
1209 {
1210   return var->type;
1211 }
1212
1213 /* Return a pointer to the full rooted expression of varobj VAR.
1214    If it has not been computed yet, compute it.  */
1215 char *
1216 varobj_get_path_expr (struct varobj *var)
1217 {
1218   if (var->path_expr != NULL)
1219     return var->path_expr;
1220   else 
1221     {
1222       /* For root varobjs, we initialize path_expr
1223          when creating varobj, so here it should be
1224          child varobj.  */
1225       gdb_assert (!is_root_p (var));
1226       return (*var->root->lang->path_expr_of_child) (var);
1227     }
1228 }
1229
1230 enum varobj_languages
1231 varobj_get_language (struct varobj *var)
1232 {
1233   return variable_language (var);
1234 }
1235
1236 int
1237 varobj_get_attributes (struct varobj *var)
1238 {
1239   int attributes = 0;
1240
1241   if (varobj_editable_p (var))
1242     /* FIXME: define masks for attributes.  */
1243     attributes |= 0x00000001;   /* Editable */
1244
1245   return attributes;
1246 }
1247
1248 int
1249 varobj_pretty_printed_p (struct varobj *var)
1250 {
1251   return var->pretty_printer != NULL;
1252 }
1253
1254 char *
1255 varobj_get_formatted_value (struct varobj *var,
1256                             enum varobj_display_formats format)
1257 {
1258   return my_value_of_variable (var, format);
1259 }
1260
1261 char *
1262 varobj_get_value (struct varobj *var)
1263 {
1264   return my_value_of_variable (var, var->format);
1265 }
1266
1267 /* Set the value of an object variable (if it is editable) to the
1268    value of the given expression.  */
1269 /* Note: Invokes functions that can call error().  */
1270
1271 int
1272 varobj_set_value (struct varobj *var, char *expression)
1273 {
1274   struct value *val;
1275
1276   /* The argument "expression" contains the variable's new value.
1277      We need to first construct a legal expression for this -- ugh!  */
1278   /* Does this cover all the bases?  */
1279   struct expression *exp;
1280   struct value *value;
1281   int saved_input_radix = input_radix;
1282   char *s = expression;
1283
1284   gdb_assert (varobj_editable_p (var));
1285
1286   input_radix = 10;             /* ALWAYS reset to decimal temporarily.  */
1287   exp = parse_exp_1 (&s, 0, 0);
1288   if (!gdb_evaluate_expression (exp, &value))
1289     {
1290       /* We cannot proceed without a valid expression.  */
1291       xfree (exp);
1292       return 0;
1293     }
1294
1295   /* All types that are editable must also be changeable.  */
1296   gdb_assert (varobj_value_is_changeable_p (var));
1297
1298   /* The value of a changeable variable object must not be lazy.  */
1299   gdb_assert (!value_lazy (var->value));
1300
1301   /* Need to coerce the input.  We want to check if the
1302      value of the variable object will be different
1303      after assignment, and the first thing value_assign
1304      does is coerce the input.
1305      For example, if we are assigning an array to a pointer variable we
1306      should compare the pointer with the array's address, not with the
1307      array's content.  */
1308   value = coerce_array (value);
1309
1310   /* The new value may be lazy.  gdb_value_assign, or 
1311      rather value_contents, will take care of this.
1312      If fetching of the new value will fail, gdb_value_assign
1313      with catch the exception.  */
1314   if (!gdb_value_assign (var->value, value, &val))
1315     return 0;
1316      
1317   /* If the value has changed, record it, so that next -var-update can
1318      report this change.  If a variable had a value of '1', we've set it
1319      to '333' and then set again to '1', when -var-update will report this
1320      variable as changed -- because the first assignment has set the
1321      'updated' flag.  There's no need to optimize that, because return value
1322      of -var-update should be considered an approximation.  */
1323   var->updated = install_new_value (var, val, 0 /* Compare values.  */);
1324   input_radix = saved_input_radix;
1325   return 1;
1326 }
1327
1328 #if HAVE_PYTHON
1329
1330 /* A helper function to install a constructor function and visualizer
1331    in a varobj.  */
1332
1333 static void
1334 install_visualizer (struct varobj *var, PyObject *constructor,
1335                     PyObject *visualizer)
1336 {
1337   Py_XDECREF (var->constructor);
1338   var->constructor = constructor;
1339
1340   Py_XDECREF (var->pretty_printer);
1341   var->pretty_printer = visualizer;
1342
1343   Py_XDECREF (var->child_iter);
1344   var->child_iter = NULL;
1345 }
1346
1347 /* Install the default visualizer for VAR.  */
1348
1349 static void
1350 install_default_visualizer (struct varobj *var)
1351 {
1352   if (pretty_printing)
1353     {
1354       PyObject *pretty_printer = NULL;
1355
1356       if (var->value)
1357         {
1358           pretty_printer = gdbpy_get_varobj_pretty_printer (var->value);
1359           if (! pretty_printer)
1360             {
1361               gdbpy_print_stack ();
1362               error (_("Cannot instantiate printer for default visualizer"));
1363             }
1364         }
1365       
1366       if (pretty_printer == Py_None)
1367         {
1368           Py_DECREF (pretty_printer);
1369           pretty_printer = NULL;
1370         }
1371   
1372       install_visualizer (var, NULL, pretty_printer);
1373     }
1374 }
1375
1376 /* Instantiate and install a visualizer for VAR using CONSTRUCTOR to
1377    make a new object.  */
1378
1379 static void
1380 construct_visualizer (struct varobj *var, PyObject *constructor)
1381 {
1382   PyObject *pretty_printer;
1383
1384   Py_INCREF (constructor);
1385   if (constructor == Py_None)
1386     pretty_printer = NULL;
1387   else
1388     {
1389       pretty_printer = instantiate_pretty_printer (constructor, var->value);
1390       if (! pretty_printer)
1391         {
1392           gdbpy_print_stack ();
1393           Py_DECREF (constructor);
1394           constructor = Py_None;
1395           Py_INCREF (constructor);
1396         }
1397
1398       if (pretty_printer == Py_None)
1399         {
1400           Py_DECREF (pretty_printer);
1401           pretty_printer = NULL;
1402         }
1403     }
1404
1405   install_visualizer (var, constructor, pretty_printer);
1406 }
1407
1408 #endif /* HAVE_PYTHON */
1409
1410 /* A helper function for install_new_value.  This creates and installs
1411    a visualizer for VAR, if appropriate.  */
1412
1413 static void
1414 install_new_value_visualizer (struct varobj *var)
1415 {
1416 #if HAVE_PYTHON
1417   /* If the constructor is None, then we want the raw value.  If VAR
1418      does not have a value, just skip this.  */
1419   if (var->constructor != Py_None && var->value)
1420     {
1421       struct cleanup *cleanup;
1422
1423       cleanup = varobj_ensure_python_env (var);
1424
1425       if (!var->constructor)
1426         install_default_visualizer (var);
1427       else
1428         construct_visualizer (var, var->constructor);
1429
1430       do_cleanups (cleanup);
1431     }
1432 #else
1433   /* Do nothing.  */
1434 #endif
1435 }
1436
1437 /* Assign a new value to a variable object.  If INITIAL is non-zero,
1438    this is the first assignement after the variable object was just
1439    created, or changed type.  In that case, just assign the value 
1440    and return 0.
1441    Otherwise, assign the new value, and return 1 if the value is
1442    different from the current one, 0 otherwise.  The comparison is
1443    done on textual representation of value.  Therefore, some types
1444    need not be compared.  E.g.  for structures the reported value is
1445    always "{...}", so no comparison is necessary here.  If the old
1446    value was NULL and new one is not, or vice versa, we always return 1.
1447
1448    The VALUE parameter should not be released -- the function will
1449    take care of releasing it when needed.  */
1450 static int
1451 install_new_value (struct varobj *var, struct value *value, int initial)
1452
1453   int changeable;
1454   int need_to_fetch;
1455   int changed = 0;
1456   int intentionally_not_fetched = 0;
1457   char *print_value = NULL;
1458
1459   /* We need to know the varobj's type to decide if the value should
1460      be fetched or not.  C++ fake children (public/protected/private)
1461      don't have a type.  */
1462   gdb_assert (var->type || CPLUS_FAKE_CHILD (var));
1463   changeable = varobj_value_is_changeable_p (var);
1464
1465   /* If the type has custom visualizer, we consider it to be always
1466      changeable.  FIXME: need to make sure this behaviour will not
1467      mess up read-sensitive values.  */
1468   if (var->pretty_printer)
1469     changeable = 1;
1470
1471   need_to_fetch = changeable;
1472
1473   /* We are not interested in the address of references, and given
1474      that in C++ a reference is not rebindable, it cannot
1475      meaningfully change.  So, get hold of the real value.  */
1476   if (value)
1477     value = coerce_ref (value);
1478
1479   if (var->type && TYPE_CODE (var->type) == TYPE_CODE_UNION)
1480     /* For unions, we need to fetch the value implicitly because
1481        of implementation of union member fetch.  When gdb
1482        creates a value for a field and the value of the enclosing
1483        structure is not lazy,  it immediately copies the necessary
1484        bytes from the enclosing values.  If the enclosing value is
1485        lazy, the call to value_fetch_lazy on the field will read
1486        the data from memory.  For unions, that means we'll read the
1487        same memory more than once, which is not desirable.  So
1488        fetch now.  */
1489     need_to_fetch = 1;
1490
1491   /* The new value might be lazy.  If the type is changeable,
1492      that is we'll be comparing values of this type, fetch the
1493      value now.  Otherwise, on the next update the old value
1494      will be lazy, which means we've lost that old value.  */
1495   if (need_to_fetch && value && value_lazy (value))
1496     {
1497       struct varobj *parent = var->parent;
1498       int frozen = var->frozen;
1499
1500       for (; !frozen && parent; parent = parent->parent)
1501         frozen |= parent->frozen;
1502
1503       if (frozen && initial)
1504         {
1505           /* For variables that are frozen, or are children of frozen
1506              variables, we don't do fetch on initial assignment.
1507              For non-initial assignemnt we do the fetch, since it means we're
1508              explicitly asked to compare the new value with the old one.  */
1509           intentionally_not_fetched = 1;
1510         }
1511       else if (!gdb_value_fetch_lazy (value))
1512         {
1513           /* Set the value to NULL, so that for the next -var-update,
1514              we don't try to compare the new value with this value,
1515              that we couldn't even read.  */
1516           value = NULL;
1517         }
1518     }
1519
1520
1521   /* Below, we'll be comparing string rendering of old and new
1522      values.  Don't get string rendering if the value is
1523      lazy -- if it is, the code above has decided that the value
1524      should not be fetched.  */
1525   if (value && !value_lazy (value) && !var->pretty_printer)
1526     print_value = value_get_print_value (value, var->format, var);
1527
1528   /* If the type is changeable, compare the old and the new values.
1529      If this is the initial assignment, we don't have any old value
1530      to compare with.  */
1531   if (!initial && changeable)
1532     {
1533       /* If the value of the varobj was changed by -var-set-value,
1534          then the value in the varobj and in the target is the same.
1535          However, that value is different from the value that the
1536          varobj had after the previous -var-update.  So need to the
1537          varobj as changed.  */
1538       if (var->updated)
1539         {
1540           changed = 1;
1541         }
1542       else if (! var->pretty_printer)
1543         {
1544           /* Try to compare the values.  That requires that both
1545              values are non-lazy.  */
1546           if (var->not_fetched && value_lazy (var->value))
1547             {
1548               /* This is a frozen varobj and the value was never read.
1549                  Presumably, UI shows some "never read" indicator.
1550                  Now that we've fetched the real value, we need to report
1551                  this varobj as changed so that UI can show the real
1552                  value.  */
1553               changed = 1;
1554             }
1555           else  if (var->value == NULL && value == NULL)
1556             /* Equal.  */
1557             ;
1558           else if (var->value == NULL || value == NULL)
1559             {
1560               changed = 1;
1561             }
1562           else
1563             {
1564               gdb_assert (!value_lazy (var->value));
1565               gdb_assert (!value_lazy (value));
1566
1567               gdb_assert (var->print_value != NULL && print_value != NULL);
1568               if (strcmp (var->print_value, print_value) != 0)
1569                 changed = 1;
1570             }
1571         }
1572     }
1573
1574   if (!initial && !changeable)
1575     {
1576       /* For values that are not changeable, we don't compare the values.
1577          However, we want to notice if a value was not NULL and now is NULL,
1578          or vise versa, so that we report when top-level varobjs come in scope
1579          and leave the scope.  */
1580       changed = (var->value != NULL) != (value != NULL);
1581     }
1582
1583   /* We must always keep the new value, since children depend on it.  */
1584   if (var->value != NULL && var->value != value)
1585     value_free (var->value);
1586   var->value = value;
1587   if (value != NULL)
1588     value_incref (value);
1589   if (value && value_lazy (value) && intentionally_not_fetched)
1590     var->not_fetched = 1;
1591   else
1592     var->not_fetched = 0;
1593   var->updated = 0;
1594
1595   install_new_value_visualizer (var);
1596
1597   /* If we installed a pretty-printer, re-compare the printed version
1598      to see if the variable changed.  */
1599   if (var->pretty_printer)
1600     {
1601       xfree (print_value);
1602       print_value = value_get_print_value (var->value, var->format, var);
1603       if ((var->print_value == NULL && print_value != NULL)
1604           || (var->print_value != NULL && print_value == NULL)
1605           || (var->print_value != NULL && print_value != NULL
1606               && strcmp (var->print_value, print_value) != 0))
1607         changed = 1;
1608     }
1609   if (var->print_value)
1610     xfree (var->print_value);
1611   var->print_value = print_value;
1612
1613   gdb_assert (!var->value || value_type (var->value));
1614
1615   return changed;
1616 }
1617
1618 /* Return the requested range for a varobj.  VAR is the varobj.  FROM
1619    and TO are out parameters; *FROM and *TO will be set to the
1620    selected sub-range of VAR.  If no range was selected using
1621    -var-set-update-range, then both will be -1.  */
1622 void
1623 varobj_get_child_range (struct varobj *var, int *from, int *to)
1624 {
1625   *from = var->from;
1626   *to = var->to;
1627 }
1628
1629 /* Set the selected sub-range of children of VAR to start at index
1630    FROM and end at index TO.  If either FROM or TO is less than zero,
1631    this is interpreted as a request for all children.  */
1632 void
1633 varobj_set_child_range (struct varobj *var, int from, int to)
1634 {
1635   var->from = from;
1636   var->to = to;
1637 }
1638
1639 void 
1640 varobj_set_visualizer (struct varobj *var, const char *visualizer)
1641 {
1642 #if HAVE_PYTHON
1643   PyObject *mainmod, *globals, *constructor;
1644   struct cleanup *back_to;
1645
1646   back_to = varobj_ensure_python_env (var);
1647
1648   mainmod = PyImport_AddModule ("__main__");
1649   globals = PyModule_GetDict (mainmod);
1650   Py_INCREF (globals);
1651   make_cleanup_py_decref (globals);
1652
1653   constructor = PyRun_String (visualizer, Py_eval_input, globals, globals);
1654
1655   if (! constructor)
1656     {
1657       gdbpy_print_stack ();
1658       error (_("Could not evaluate visualizer expression: %s"), visualizer);
1659     }
1660
1661   construct_visualizer (var, constructor);
1662   Py_XDECREF (constructor);
1663
1664   /* If there are any children now, wipe them.  */
1665   varobj_delete (var, NULL, 1 /* children only */);
1666   var->num_children = -1;
1667
1668   do_cleanups (back_to);
1669 #else
1670   error (_("Python support required"));
1671 #endif
1672 }
1673
1674 /* Update the values for a variable and its children.  This is a
1675    two-pronged attack.  First, re-parse the value for the root's
1676    expression to see if it's changed.  Then go all the way
1677    through its children, reconstructing them and noting if they've
1678    changed.
1679
1680    The EXPLICIT parameter specifies if this call is result
1681    of MI request to update this specific variable, or 
1682    result of implicit -var-update *.  For implicit request, we don't
1683    update frozen variables.
1684
1685    NOTE: This function may delete the caller's varobj.  If it
1686    returns TYPE_CHANGED, then it has done this and VARP will be modified
1687    to point to the new varobj.  */
1688
1689 VEC(varobj_update_result) *varobj_update (struct varobj **varp, int explicit)
1690 {
1691   int changed = 0;
1692   int type_changed = 0;
1693   int i;
1694   struct value *new;
1695   VEC (varobj_update_result) *stack = NULL;
1696   VEC (varobj_update_result) *result = NULL;
1697
1698   /* Frozen means frozen -- we don't check for any change in
1699      this varobj, including its going out of scope, or
1700      changing type.  One use case for frozen varobjs is
1701      retaining previously evaluated expressions, and we don't
1702      want them to be reevaluated at all.  */
1703   if (!explicit && (*varp)->frozen)
1704     return result;
1705
1706   if (!(*varp)->root->is_valid)
1707     {
1708       varobj_update_result r = {0};
1709
1710       r.varobj = *varp;
1711       r.status = VAROBJ_INVALID;
1712       VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1713       return result;
1714     }
1715
1716   if ((*varp)->root->rootvar == *varp)
1717     {
1718       varobj_update_result r = {0};
1719
1720       r.varobj = *varp;
1721       r.status = VAROBJ_IN_SCOPE;
1722
1723       /* Update the root variable.  value_of_root can return NULL
1724          if the variable is no longer around, i.e. we stepped out of
1725          the frame in which a local existed.  We are letting the 
1726          value_of_root variable dispose of the varobj if the type
1727          has changed.  */
1728       new = value_of_root (varp, &type_changed);
1729       r.varobj = *varp;
1730
1731       r.type_changed = type_changed;
1732       if (install_new_value ((*varp), new, type_changed))
1733         r.changed = 1;
1734       
1735       if (new == NULL)
1736         r.status = VAROBJ_NOT_IN_SCOPE;
1737       r.value_installed = 1;
1738
1739       if (r.status == VAROBJ_NOT_IN_SCOPE)
1740         {
1741           if (r.type_changed || r.changed)
1742             VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1743           return result;
1744         }
1745             
1746       VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
1747     }
1748   else
1749     {
1750       varobj_update_result r = {0};
1751
1752       r.varobj = *varp;
1753       VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
1754     }
1755
1756   /* Walk through the children, reconstructing them all.  */
1757   while (!VEC_empty (varobj_update_result, stack))
1758     {
1759       varobj_update_result r = *(VEC_last (varobj_update_result, stack));
1760       struct varobj *v = r.varobj;
1761
1762       VEC_pop (varobj_update_result, stack);
1763
1764       /* Update this variable, unless it's a root, which is already
1765          updated.  */
1766       if (!r.value_installed)
1767         {         
1768           new = value_of_child (v->parent, v->index);
1769           if (install_new_value (v, new, 0 /* type not changed */))
1770             {
1771               r.changed = 1;
1772               v->updated = 0;
1773             }
1774         }
1775
1776       /* We probably should not get children of a varobj that has a
1777          pretty-printer, but for which -var-list-children was never
1778          invoked.  */
1779       if (v->pretty_printer)
1780         {
1781           VEC (varobj_p) *changed = 0, *new = 0, *unchanged = 0;
1782           int i, children_changed = 0;
1783
1784           if (v->frozen)
1785             continue;
1786
1787           if (!v->children_requested)
1788             {
1789               int dummy;
1790
1791               /* If we initially did not have potential children, but
1792                  now we do, consider the varobj as changed.
1793                  Otherwise, if children were never requested, consider
1794                  it as unchanged -- presumably, such varobj is not yet
1795                  expanded in the UI, so we need not bother getting
1796                  it.  */
1797               if (!varobj_has_more (v, 0))
1798                 {
1799                   update_dynamic_varobj_children (v, NULL, NULL, NULL,
1800                                                   &dummy, 0, 0, 0);
1801                   if (varobj_has_more (v, 0))
1802                     r.changed = 1;
1803                 }
1804
1805               if (r.changed)
1806                 VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1807
1808               continue;
1809             }
1810
1811           /* If update_dynamic_varobj_children returns 0, then we have
1812              a non-conforming pretty-printer, so we skip it.  */
1813           if (update_dynamic_varobj_children (v, &changed, &new, &unchanged,
1814                                               &children_changed, 1,
1815                                               v->from, v->to))
1816             {
1817               if (children_changed || new)
1818                 {
1819                   r.children_changed = 1;
1820                   r.new = new;
1821                 }
1822               /* Push in reverse order so that the first child is
1823                  popped from the work stack first, and so will be
1824                  added to result first.  This does not affect
1825                  correctness, just "nicer".  */
1826               for (i = VEC_length (varobj_p, changed) - 1; i >= 0; --i)
1827                 {
1828                   varobj_p tmp = VEC_index (varobj_p, changed, i);
1829                   varobj_update_result r = {0};
1830
1831                   r.varobj = tmp;
1832                   r.changed = 1;
1833                   r.value_installed = 1;
1834                   VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
1835                 }
1836               for (i = VEC_length (varobj_p, unchanged) - 1; i >= 0; --i)
1837                 {
1838                   varobj_p tmp = VEC_index (varobj_p, unchanged, i);
1839
1840                   if (!tmp->frozen)
1841                     {
1842                       varobj_update_result r = {0};
1843
1844                       r.varobj = tmp;
1845                       r.value_installed = 1;
1846                       VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
1847                     }
1848                 }
1849               if (r.changed || r.children_changed)
1850                 VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1851
1852               /* Free CHANGED and UNCHANGED, but not NEW, because NEW
1853                  has been put into the result vector.  */
1854               VEC_free (varobj_p, changed);
1855               VEC_free (varobj_p, unchanged);
1856
1857               continue;
1858             }
1859         }
1860
1861       /* Push any children.  Use reverse order so that the first
1862          child is popped from the work stack first, and so
1863          will be added to result first.  This does not
1864          affect correctness, just "nicer".  */
1865       for (i = VEC_length (varobj_p, v->children)-1; i >= 0; --i)
1866         {
1867           varobj_p c = VEC_index (varobj_p, v->children, i);
1868
1869           /* Child may be NULL if explicitly deleted by -var-delete.  */
1870           if (c != NULL && !c->frozen)
1871             {
1872               varobj_update_result r = {0};
1873
1874               r.varobj = c;
1875               VEC_safe_push (varobj_update_result, stack, &r);
1876             }
1877         }
1878
1879       if (r.changed || r.type_changed)
1880         VEC_safe_push (varobj_update_result, result, &r);
1881     }
1882
1883   VEC_free (varobj_update_result, stack);
1884
1885   return result;
1886 }
1887 \f
1888
1889 /* Helper functions */
1890
1891 /*
1892  * Variable object construction/destruction
1893  */
1894
1895 static int
1896 delete_variable (struct cpstack **resultp, struct varobj *var,
1897                  int only_children_p)
1898 {
1899   int delcount = 0;
1900
1901   delete_variable_1 (resultp, &delcount, var,
1902                      only_children_p, 1 /* remove_from_parent_p */ );
1903
1904   return delcount;
1905 }
1906
1907 /* Delete the variable object VAR and its children.  */
1908 /* IMPORTANT NOTE: If we delete a variable which is a child
1909    and the parent is not removed we dump core.  It must be always
1910    initially called with remove_from_parent_p set.  */
1911 static void
1912 delete_variable_1 (struct cpstack **resultp, int *delcountp,
1913                    struct varobj *var, int only_children_p,
1914                    int remove_from_parent_p)
1915 {
1916   int i;
1917
1918   /* Delete any children of this variable, too.  */
1919   for (i = 0; i < VEC_length (varobj_p, var->children); ++i)
1920     {   
1921       varobj_p child = VEC_index (varobj_p, var->children, i);
1922
1923       if (!child)
1924         continue;
1925       if (!remove_from_parent_p)
1926         child->parent = NULL;
1927       delete_variable_1 (resultp, delcountp, child, 0, only_children_p);
1928     }
1929   VEC_free (varobj_p, var->children);
1930
1931   /* if we were called to delete only the children we are done here.  */
1932   if (only_children_p)
1933     return;
1934
1935   /* Otherwise, add it to the list of deleted ones and proceed to do so.  */
1936   /* If the name is null, this is a temporary variable, that has not
1937      yet been installed, don't report it, it belongs to the caller...  */
1938   if (var->obj_name != NULL)
1939     {
1940       cppush (resultp, xstrdup (var->obj_name));
1941       *delcountp = *delcountp + 1;
1942     }
1943
1944   /* If this variable has a parent, remove it from its parent's list.  */
1945   /* OPTIMIZATION: if the parent of this variable is also being deleted, 
1946      (as indicated by remove_from_parent_p) we don't bother doing an
1947      expensive list search to find the element to remove when we are
1948      discarding the list afterwards.  */
1949   if ((remove_from_parent_p) && (var->parent != NULL))
1950     {
1951       VEC_replace (varobj_p, var->parent->children, var->index, NULL);
1952     }
1953
1954   if (var->obj_name != NULL)
1955     uninstall_variable (var);
1956
1957   /* Free memory associated with this variable.  */
1958   free_variable (var);
1959 }
1960
1961 /* Install the given variable VAR with the object name VAR->OBJ_NAME.  */
1962 static int
1963 install_variable (struct varobj *var)
1964 {
1965   struct vlist *cv;
1966   struct vlist *newvl;
1967   const char *chp;
1968   unsigned int index = 0;
1969   unsigned int i = 1;
1970
1971   for (chp = var->obj_name; *chp; chp++)
1972     {
1973       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
1974     }
1975
1976   cv = *(varobj_table + index);
1977   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, var->obj_name) != 0))
1978     cv = cv->next;
1979
1980   if (cv != NULL)
1981     error (_("Duplicate variable object name"));
1982
1983   /* Add varobj to hash table.  */
1984   newvl = xmalloc (sizeof (struct vlist));
1985   newvl->next = *(varobj_table + index);
1986   newvl->var = var;
1987   *(varobj_table + index) = newvl;
1988
1989   /* If root, add varobj to root list.  */
1990   if (is_root_p (var))
1991     {
1992       /* Add to list of root variables.  */
1993       if (rootlist == NULL)
1994         var->root->next = NULL;
1995       else
1996         var->root->next = rootlist;
1997       rootlist = var->root;
1998     }
1999
2000   return 1;                     /* OK */
2001 }
2002
2003 /* Unistall the object VAR.  */
2004 static void
2005 uninstall_variable (struct varobj *var)
2006 {
2007   struct vlist *cv;
2008   struct vlist *prev;
2009   struct varobj_root *cr;
2010   struct varobj_root *prer;
2011   const char *chp;
2012   unsigned int index = 0;
2013   unsigned int i = 1;
2014
2015   /* Remove varobj from hash table.  */
2016   for (chp = var->obj_name; *chp; chp++)
2017     {
2018       index = (index + (i++ * (unsigned int) *chp)) % VAROBJ_TABLE_SIZE;
2019     }
2020
2021   cv = *(varobj_table + index);
2022   prev = NULL;
2023   while ((cv != NULL) && (strcmp (cv->var->obj_name, var->obj_name) != 0))
2024     {
2025       prev = cv;
2026       cv = cv->next;
2027     }
2028
2029   if (varobjdebug)
2030     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Deleting %s\n", var->obj_name);
2031
2032   if (cv == NULL)
2033     {
2034       warning
2035         ("Assertion failed: Could not find variable object \"%s\" to delete",
2036          var->obj_name);
2037       return;
2038     }
2039
2040   if (prev == NULL)
2041     *(varobj_table + index) = cv->next;
2042   else
2043     prev->next = cv->next;
2044
2045   xfree (cv);
2046
2047   /* If root, remove varobj from root list.  */
2048   if (is_root_p (var))
2049     {
2050       /* Remove from list of root variables.  */
2051       if (rootlist == var->root)
2052         rootlist = var->root->next;
2053       else
2054         {
2055           prer = NULL;
2056           cr = rootlist;
2057           while ((cr != NULL) && (cr->rootvar != var))
2058             {
2059               prer = cr;
2060               cr = cr->next;
2061             }
2062           if (cr == NULL)
2063             {
2064               warning (_("Assertion failed: Could not find "
2065                          "varobj \"%s\" in root list"),
2066                        var->obj_name);
2067               return;
2068             }
2069           if (prer == NULL)
2070             rootlist = NULL;
2071           else
2072             prer->next = cr->next;
2073         }
2074     }
2075
2076 }
2077
2078 /* Create and install a child of the parent of the given name.  */
2079 static struct varobj *
2080 create_child (struct varobj *parent, int index, char *name)
2081 {
2082   return create_child_with_value (parent, index, name, 
2083                                   value_of_child (parent, index));
2084 }
2085
2086 static struct varobj *
2087 create_child_with_value (struct varobj *parent, int index, const char *name,
2088                          struct value *value)
2089 {
2090   struct varobj *child;
2091   char *childs_name;
2092
2093   child = new_variable ();
2094
2095   /* Name is allocated by name_of_child.  */
2096   /* FIXME: xstrdup should not be here.  */
2097   child->name = xstrdup (name);
2098   child->index = index;
2099   child->parent = parent;
2100   child->root = parent->root;
2101   childs_name = xstrprintf ("%s.%s", parent->obj_name, name);
2102   child->obj_name = childs_name;
2103   install_variable (child);
2104
2105   /* Compute the type of the child.  Must do this before
2106      calling install_new_value.  */
2107   if (value != NULL)
2108     /* If the child had no evaluation errors, var->value
2109        will be non-NULL and contain a valid type.  */
2110     child->type = value_type (value);
2111   else
2112     /* Otherwise, we must compute the type.  */
2113     child->type = (*child->root->lang->type_of_child) (child->parent, 
2114                                                        child->index);
2115   install_new_value (child, value, 1);
2116
2117   return child;
2118 }
2119 \f
2120
2121 /*
2122  * Miscellaneous utility functions.
2123  */
2124
2125 /* Allocate memory and initialize a new variable.  */
2126 static struct varobj *
2127 new_variable (void)
2128 {
2129   struct varobj *var;
2130
2131   var = (struct varobj *) xmalloc (sizeof (struct varobj));
2132   var->name = NULL;
2133   var->path_expr = NULL;
2134   var->obj_name = NULL;
2135   var->index = -1;
2136   var->type = NULL;
2137   var->value = NULL;
2138   var->num_children = -1;
2139   var->parent = NULL;
2140   var->children = NULL;
2141   var->format = 0;
2142   var->root = NULL;
2143   var->updated = 0;
2144   var->print_value = NULL;
2145   var->frozen = 0;
2146   var->not_fetched = 0;
2147   var->children_requested = 0;
2148   var->from = -1;
2149   var->to = -1;
2150   var->constructor = 0;
2151   var->pretty_printer = 0;
2152   var->child_iter = 0;
2153   var->saved_item = 0;
2154
2155   return var;
2156 }
2157
2158 /* Allocate memory and initialize a new root variable.  */
2159 static struct varobj *
2160 new_root_variable (void)
2161 {
2162   struct varobj *var = new_variable ();
2163
2164   var->root = (struct varobj_root *) xmalloc (sizeof (struct varobj_root));
2165   var->root->lang = NULL;
2166   var->root->exp = NULL;
2167   var->root->valid_block = NULL;
2168   var->root->frame = null_frame_id;
2169   var->root->floating = 0;
2170   var->root->rootvar = NULL;
2171   var->root->is_valid = 1;
2172
2173   return var;
2174 }
2175
2176 /* Free any allocated memory associated with VAR.  */
2177 static void
2178 free_variable (struct varobj *var)
2179 {
2180 #if HAVE_PYTHON
2181   if (var->pretty_printer)
2182     {
2183       struct cleanup *cleanup = varobj_ensure_python_env (var);
2184       Py_XDECREF (var->constructor);
2185       Py_XDECREF (var->pretty_printer);
2186       Py_XDECREF (var->child_iter);
2187       Py_XDECREF (var->saved_item);
2188       do_cleanups (cleanup);
2189     }
2190 #endif
2191
2192   value_free (var->value);
2193
2194   /* Free the expression if this is a root variable.  */
2195   if (is_root_p (var))
2196     {
2197       xfree (var->root->exp);
2198       xfree (var->root);
2199     }
2200
2201   xfree (var->name);
2202   xfree (var->obj_name);
2203   xfree (var->print_value);
2204   xfree (var->path_expr);
2205   xfree (var);
2206 }
2207
2208 static void
2209 do_free_variable_cleanup (void *var)
2210 {
2211   free_variable (var);
2212 }
2213
2214 static struct cleanup *
2215 make_cleanup_free_variable (struct varobj *var)
2216 {
2217   return make_cleanup (do_free_variable_cleanup, var);
2218 }
2219
2220 /* This returns the type of the variable.  It also skips past typedefs
2221    to return the real type of the variable.
2222
2223    NOTE: TYPE_TARGET_TYPE should NOT be used anywhere in this file
2224    except within get_target_type and get_type.  */
2225 static struct type *
2226 get_type (struct varobj *var)
2227 {
2228   struct type *type;
2229
2230   type = var->type;
2231   if (type != NULL)
2232     type = check_typedef (type);
2233
2234   return type;
2235 }
2236
2237 /* Return the type of the value that's stored in VAR,
2238    or that would have being stored there if the
2239    value were accessible.
2240
2241    This differs from VAR->type in that VAR->type is always
2242    the true type of the expession in the source language.
2243    The return value of this function is the type we're
2244    actually storing in varobj, and using for displaying
2245    the values and for comparing previous and new values.
2246
2247    For example, top-level references are always stripped.  */
2248 static struct type *
2249 get_value_type (struct varobj *var)
2250 {
2251   struct type *type;
2252
2253   if (var->value)
2254     type = value_type (var->value);
2255   else
2256     type = var->type;
2257
2258   type = check_typedef (type);
2259
2260   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
2261     type = get_target_type (type);
2262
2263   type = check_typedef (type);
2264
2265   return type;
2266 }
2267
2268 /* This returns the target type (or NULL) of TYPE, also skipping
2269    past typedefs, just like get_type ().
2270
2271    NOTE: TYPE_TARGET_TYPE should NOT be used anywhere in this file
2272    except within get_target_type and get_type.  */
2273 static struct type *
2274 get_target_type (struct type *type)
2275 {
2276   if (type != NULL)
2277     {
2278       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2279       if (type != NULL)
2280         type = check_typedef (type);
2281     }
2282
2283   return type;
2284 }
2285
2286 /* What is the default display for this variable? We assume that
2287    everything is "natural".  Any exceptions?  */
2288 static enum varobj_display_formats
2289 variable_default_display (struct varobj *var)
2290 {
2291   return FORMAT_NATURAL;
2292 }
2293
2294 /* FIXME: The following should be generic for any pointer.  */
2295 static void
2296 cppush (struct cpstack **pstack, char *name)
2297 {
2298   struct cpstack *s;
2299
2300   s = (struct cpstack *) xmalloc (sizeof (struct cpstack));
2301   s->name = name;
2302   s->next = *pstack;
2303   *pstack = s;
2304 }
2305
2306 /* FIXME: The following should be generic for any pointer.  */
2307 static char *
2308 cppop (struct cpstack **pstack)
2309 {
2310   struct cpstack *s;
2311   char *v;
2312
2313   if ((*pstack)->name == NULL && (*pstack)->next == NULL)
2314     return NULL;
2315
2316   s = *pstack;
2317   v = s->name;
2318   *pstack = (*pstack)->next;
2319   xfree (s);
2320
2321   return v;
2322 }
2323 \f
2324 /*
2325  * Language-dependencies
2326  */
2327
2328 /* Common entry points */
2329
2330 /* Get the language of variable VAR.  */
2331 static enum varobj_languages
2332 variable_language (struct varobj *var)
2333 {
2334   enum varobj_languages lang;
2335
2336   switch (var->root->exp->language_defn->la_language)
2337     {
2338     default:
2339     case language_c:
2340       lang = vlang_c;
2341       break;
2342     case language_cplus:
2343       lang = vlang_cplus;
2344       break;
2345     case language_java:
2346       lang = vlang_java;
2347       break;
2348     }
2349
2350   return lang;
2351 }
2352
2353 /* Return the number of children for a given variable.
2354    The result of this function is defined by the language
2355    implementation.  The number of children returned by this function
2356    is the number of children that the user will see in the variable
2357    display.  */
2358 static int
2359 number_of_children (struct varobj *var)
2360 {
2361   return (*var->root->lang->number_of_children) (var);;
2362 }
2363
2364 /* What is the expression for the root varobj VAR? Returns a malloc'd
2365    string.  */
2366 static char *
2367 name_of_variable (struct varobj *var)
2368 {
2369   return (*var->root->lang->name_of_variable) (var);
2370 }
2371
2372 /* What is the name of the INDEX'th child of VAR? Returns a malloc'd
2373    string.  */
2374 static char *
2375 name_of_child (struct varobj *var, int index)
2376 {
2377   return (*var->root->lang->name_of_child) (var, index);
2378 }
2379
2380 /* What is the ``struct value *'' of the root variable VAR?
2381    For floating variable object, evaluation can get us a value
2382    of different type from what is stored in varobj already.  In
2383    that case:
2384    - *type_changed will be set to 1
2385    - old varobj will be freed, and new one will be
2386    created, with the same name.
2387    - *var_handle will be set to the new varobj 
2388    Otherwise, *type_changed will be set to 0.  */
2389 static struct value *
2390 value_of_root (struct varobj **var_handle, int *type_changed)
2391 {
2392   struct varobj *var;
2393
2394   if (var_handle == NULL)
2395     return NULL;
2396
2397   var = *var_handle;
2398
2399   /* This should really be an exception, since this should
2400      only get called with a root variable.  */
2401
2402   if (!is_root_p (var))
2403     return NULL;
2404
2405   if (var->root->floating)
2406     {
2407       struct varobj *tmp_var;
2408       char *old_type, *new_type;
2409
2410       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name, (CORE_ADDR) 0,
2411                                USE_SELECTED_FRAME);
2412       if (tmp_var == NULL)
2413         {
2414           return NULL;
2415         }
2416       old_type = varobj_get_type (var);
2417       new_type = varobj_get_type (tmp_var);
2418       if (strcmp (old_type, new_type) == 0)
2419         {
2420           /* The expression presently stored inside var->root->exp
2421              remembers the locations of local variables relatively to
2422              the frame where the expression was created (in DWARF location
2423              button, for example).  Naturally, those locations are not
2424              correct in other frames, so update the expression.  */
2425
2426          struct expression *tmp_exp = var->root->exp;
2427
2428          var->root->exp = tmp_var->root->exp;
2429          tmp_var->root->exp = tmp_exp;
2430
2431           varobj_delete (tmp_var, NULL, 0);
2432           *type_changed = 0;
2433         }
2434       else
2435         {
2436           tmp_var->obj_name = xstrdup (var->obj_name);
2437           tmp_var->from = var->from;
2438           tmp_var->to = var->to;
2439           varobj_delete (var, NULL, 0);
2440
2441           install_variable (tmp_var);
2442           *var_handle = tmp_var;
2443           var = *var_handle;
2444           *type_changed = 1;
2445         }
2446       xfree (old_type);
2447       xfree (new_type);
2448     }
2449   else
2450     {
2451       *type_changed = 0;
2452     }
2453
2454   return (*var->root->lang->value_of_root) (var_handle);
2455 }
2456
2457 /* What is the ``struct value *'' for the INDEX'th child of PARENT?  */
2458 static struct value *
2459 value_of_child (struct varobj *parent, int index)
2460 {
2461   struct value *value;
2462
2463   value = (*parent->root->lang->value_of_child) (parent, index);
2464
2465   return value;
2466 }
2467
2468 /* GDB already has a command called "value_of_variable".  Sigh.  */
2469 static char *
2470 my_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
2471 {
2472   if (var->root->is_valid)
2473     {
2474       if (var->pretty_printer)
2475         return value_get_print_value (var->value, var->format, var);
2476       return (*var->root->lang->value_of_variable) (var, format);
2477     }
2478   else
2479     return NULL;
2480 }
2481
2482 static char *
2483 value_get_print_value (struct value *value, enum varobj_display_formats format,
2484                        struct varobj *var)
2485 {
2486   struct ui_file *stb;
2487   struct cleanup *old_chain;
2488   gdb_byte *thevalue = NULL;
2489   struct value_print_options opts;
2490   struct type *type = NULL;
2491   long len = 0;
2492   char *encoding = NULL;
2493   struct gdbarch *gdbarch = NULL;
2494   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
2495   CORE_ADDR str_addr = 0;
2496   int string_print = 0;
2497
2498   if (value == NULL)
2499     return NULL;
2500
2501   stb = mem_fileopen ();
2502   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
2503
2504   gdbarch = get_type_arch (value_type (value));
2505 #if HAVE_PYTHON
2506   {
2507     PyObject *value_formatter = var->pretty_printer;
2508
2509     varobj_ensure_python_env (var);
2510
2511     if (value_formatter)
2512       {
2513         /* First check to see if we have any children at all.  If so,
2514            we simply return {...}.  */
2515         if (dynamic_varobj_has_child_method (var))
2516           {
2517             do_cleanups (old_chain);
2518             return xstrdup ("{...}");
2519           }
2520
2521         if (PyObject_HasAttr (value_formatter, gdbpy_to_string_cst))
2522           {
2523             char *hint;
2524             struct value *replacement;
2525             PyObject *output = NULL;
2526
2527             hint = gdbpy_get_display_hint (value_formatter);
2528             if (hint)
2529               {
2530                 if (!strcmp (hint, "string"))
2531                   string_print = 1;
2532                 xfree (hint);
2533               }
2534
2535             output = apply_varobj_pretty_printer (value_formatter,
2536                                                   &replacement,
2537                                                   stb);
2538             if (output)
2539               {
2540                 make_cleanup_py_decref (output);
2541
2542                 if (gdbpy_is_lazy_string (output))
2543                   {
2544                     gdbpy_extract_lazy_string (output, &str_addr, &type,
2545                                                &len, &encoding);
2546                     make_cleanup (free_current_contents, &encoding);
2547                     string_print = 1;
2548                   }
2549                 else
2550                   {
2551                     PyObject *py_str
2552                       = python_string_to_target_python_string (output);
2553
2554                     if (py_str)
2555                       {
2556                         char *s = PyString_AsString (py_str);
2557
2558                         len = PyString_Size (py_str);
2559                         thevalue = xmemdup (s, len + 1, len + 1);
2560                         type = builtin_type (gdbarch)->builtin_char;
2561                         Py_DECREF (py_str);
2562
2563                         if (!string_print)
2564                           {
2565                             do_cleanups (old_chain);
2566                             return thevalue;
2567                           }
2568
2569                         make_cleanup (xfree, thevalue);
2570                       }
2571                     else
2572                       gdbpy_print_stack ();
2573                   }
2574               }
2575             if (replacement)
2576               value = replacement;
2577           }
2578       }
2579   }
2580 #endif
2581
2582   get_formatted_print_options (&opts, format_code[(int) format]);
2583   opts.deref_ref = 0;
2584   opts.raw = 1;
2585   if (thevalue)
2586     LA_PRINT_STRING (stb, type, thevalue, len, encoding, 0, &opts);
2587   else if (string_print)
2588     val_print_string (type, encoding, str_addr, len, stb, &opts);
2589   else
2590     common_val_print (value, stb, 0, &opts, current_language);
2591   thevalue = ui_file_xstrdup (stb, NULL);
2592
2593   do_cleanups (old_chain);
2594   return thevalue;
2595 }
2596
2597 int
2598 varobj_editable_p (struct varobj *var)
2599 {
2600   struct type *type;
2601
2602   if (!(var->root->is_valid && var->value && VALUE_LVAL (var->value)))
2603     return 0;
2604
2605   type = get_value_type (var);
2606
2607   switch (TYPE_CODE (type))
2608     {
2609     case TYPE_CODE_STRUCT:
2610     case TYPE_CODE_UNION:
2611     case TYPE_CODE_ARRAY:
2612     case TYPE_CODE_FUNC:
2613     case TYPE_CODE_METHOD:
2614       return 0;
2615       break;
2616
2617     default:
2618       return 1;
2619       break;
2620     }
2621 }
2622
2623 /* Return non-zero if changes in value of VAR
2624    must be detected and reported by -var-update.
2625    Return zero is -var-update should never report
2626    changes of such values.  This makes sense for structures
2627    (since the changes in children values will be reported separately),
2628    or for artifical objects (like 'public' pseudo-field in C++).
2629
2630    Return value of 0 means that gdb need not call value_fetch_lazy
2631    for the value of this variable object.  */
2632 static int
2633 varobj_value_is_changeable_p (struct varobj *var)
2634 {
2635   int r;
2636   struct type *type;
2637
2638   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
2639     return 0;
2640
2641   type = get_value_type (var);
2642
2643   switch (TYPE_CODE (type))
2644     {
2645     case TYPE_CODE_STRUCT:
2646     case TYPE_CODE_UNION:
2647     case TYPE_CODE_ARRAY:
2648       r = 0;
2649       break;
2650
2651     default:
2652       r = 1;
2653     }
2654
2655   return r;
2656 }
2657
2658 /* Return 1 if that varobj is floating, that is is always evaluated in the
2659    selected frame, and not bound to thread/frame.  Such variable objects
2660    are created using '@' as frame specifier to -var-create.  */
2661 int
2662 varobj_floating_p (struct varobj *var)
2663 {
2664   return var->root->floating;
2665 }
2666
2667 /* Given the value and the type of a variable object,
2668    adjust the value and type to those necessary
2669    for getting children of the variable object.
2670    This includes dereferencing top-level references
2671    to all types and dereferencing pointers to
2672    structures.
2673
2674    Both TYPE and *TYPE should be non-null.  VALUE
2675    can be null if we want to only translate type.
2676    *VALUE can be null as well -- if the parent
2677    value is not known.
2678
2679    If WAS_PTR is not NULL, set *WAS_PTR to 0 or 1
2680    depending on whether pointer was dereferenced
2681    in this function.  */
2682 static void
2683 adjust_value_for_child_access (struct value **value,
2684                                   struct type **type,
2685                                   int *was_ptr)
2686 {
2687   gdb_assert (type && *type);
2688
2689   if (was_ptr)
2690     *was_ptr = 0;
2691
2692   *type = check_typedef (*type);
2693   
2694   /* The type of value stored in varobj, that is passed
2695      to us, is already supposed to be
2696      reference-stripped.  */
2697
2698   gdb_assert (TYPE_CODE (*type) != TYPE_CODE_REF);
2699
2700   /* Pointers to structures are treated just like
2701      structures when accessing children.  Don't
2702      dererences pointers to other types.  */
2703   if (TYPE_CODE (*type) == TYPE_CODE_PTR)
2704     {
2705       struct type *target_type = get_target_type (*type);
2706       if (TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_STRUCT
2707           || TYPE_CODE (target_type) == TYPE_CODE_UNION)
2708         {
2709           if (value && *value)
2710             {
2711               int success = gdb_value_ind (*value, value);
2712
2713               if (!success)
2714                 *value = NULL;
2715             }
2716           *type = target_type;
2717           if (was_ptr)
2718             *was_ptr = 1;
2719         }
2720     }
2721
2722   /* The 'get_target_type' function calls check_typedef on
2723      result, so we can immediately check type code.  No
2724      need to call check_typedef here.  */
2725 }
2726
2727 /* C */
2728 static int
2729 c_number_of_children (struct varobj *var)
2730 {
2731   struct type *type = get_value_type (var);
2732   int children = 0;
2733   struct type *target;
2734
2735   adjust_value_for_child_access (NULL, &type, NULL);
2736   target = get_target_type (type);
2737
2738   switch (TYPE_CODE (type))
2739     {
2740     case TYPE_CODE_ARRAY:
2741       if (TYPE_LENGTH (type) > 0 && TYPE_LENGTH (target) > 0
2742           && !TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_IS_UNDEFINED (type))
2743         children = TYPE_LENGTH (type) / TYPE_LENGTH (target);
2744       else
2745         /* If we don't know how many elements there are, don't display
2746            any.  */
2747         children = 0;
2748       break;
2749
2750     case TYPE_CODE_STRUCT:
2751     case TYPE_CODE_UNION:
2752       children = TYPE_NFIELDS (type);
2753       break;
2754
2755     case TYPE_CODE_PTR:
2756       /* The type here is a pointer to non-struct.  Typically, pointers
2757          have one child, except for function ptrs, which have no children,
2758          and except for void*, as we don't know what to show.
2759
2760          We can show char* so we allow it to be dereferenced.  If you decide
2761          to test for it, please mind that a little magic is necessary to
2762          properly identify it: char* has TYPE_CODE == TYPE_CODE_INT and 
2763          TYPE_NAME == "char".  */
2764       if (TYPE_CODE (target) == TYPE_CODE_FUNC
2765           || TYPE_CODE (target) == TYPE_CODE_VOID)
2766         children = 0;
2767       else
2768         children = 1;
2769       break;
2770
2771     default:
2772       /* Other types have no children.  */
2773       break;
2774     }
2775
2776   return children;
2777 }
2778
2779 static char *
2780 c_name_of_variable (struct varobj *parent)
2781 {
2782   return xstrdup (parent->name);
2783 }
2784
2785 /* Return the value of element TYPE_INDEX of a structure
2786    value VALUE.  VALUE's type should be a structure,
2787    or union, or a typedef to struct/union.
2788
2789    Returns NULL if getting the value fails.  Never throws.  */
2790 static struct value *
2791 value_struct_element_index (struct value *value, int type_index)
2792 {
2793   struct value *result = NULL;
2794   volatile struct gdb_exception e;
2795   struct type *type = value_type (value);
2796
2797   type = check_typedef (type);
2798
2799   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
2800               || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
2801
2802   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
2803     {
2804       if (field_is_static (&TYPE_FIELD (type, type_index)))
2805         result = value_static_field (type, type_index);
2806       else
2807         result = value_primitive_field (value, 0, type_index, type);
2808     }
2809   if (e.reason < 0)
2810     {
2811       return NULL;
2812     }
2813   else
2814     {
2815       return result;
2816     }
2817 }
2818
2819 /* Obtain the information about child INDEX of the variable
2820    object PARENT.
2821    If CNAME is not null, sets *CNAME to the name of the child relative
2822    to the parent.
2823    If CVALUE is not null, sets *CVALUE to the value of the child.
2824    If CTYPE is not null, sets *CTYPE to the type of the child.
2825
2826    If any of CNAME, CVALUE, or CTYPE is not null, but the corresponding
2827    information cannot be determined, set *CNAME, *CVALUE, or *CTYPE
2828    to NULL.  */
2829 static void 
2830 c_describe_child (struct varobj *parent, int index,
2831                   char **cname, struct value **cvalue, struct type **ctype,
2832                   char **cfull_expression)
2833 {
2834   struct value *value = parent->value;
2835   struct type *type = get_value_type (parent);
2836   char *parent_expression = NULL;
2837   int was_ptr;
2838
2839   if (cname)
2840     *cname = NULL;
2841   if (cvalue)
2842     *cvalue = NULL;
2843   if (ctype)
2844     *ctype = NULL;
2845   if (cfull_expression)
2846     {
2847       *cfull_expression = NULL;
2848       parent_expression = varobj_get_path_expr (parent);
2849     }
2850   adjust_value_for_child_access (&value, &type, &was_ptr);
2851       
2852   switch (TYPE_CODE (type))
2853     {
2854     case TYPE_CODE_ARRAY:
2855       if (cname)
2856         *cname
2857           = xstrdup (int_string (index 
2858                                  + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type)),
2859                                  10, 1, 0, 0));
2860
2861       if (cvalue && value)
2862         {
2863           int real_index = index + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type));
2864
2865           gdb_value_subscript (value, real_index, cvalue);
2866         }
2867
2868       if (ctype)
2869         *ctype = get_target_type (type);
2870
2871       if (cfull_expression)
2872         *cfull_expression = 
2873           xstrprintf ("(%s)[%s]", parent_expression, 
2874                       int_string (index
2875                                   + TYPE_LOW_BOUND (TYPE_INDEX_TYPE (type)),
2876                                   10, 1, 0, 0));
2877
2878
2879       break;
2880
2881     case TYPE_CODE_STRUCT:
2882     case TYPE_CODE_UNION:
2883       if (cname)
2884         *cname = xstrdup (TYPE_FIELD_NAME (type, index));
2885
2886       if (cvalue && value)
2887         {
2888           /* For C, varobj index is the same as type index.  */
2889           *cvalue = value_struct_element_index (value, index);
2890         }
2891
2892       if (ctype)
2893         *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, index);
2894
2895       if (cfull_expression)
2896         {
2897           char *join = was_ptr ? "->" : ".";
2898
2899           *cfull_expression = xstrprintf ("(%s)%s%s", parent_expression, join,
2900                                           TYPE_FIELD_NAME (type, index));
2901         }
2902
2903       break;
2904
2905     case TYPE_CODE_PTR:
2906       if (cname)
2907         *cname = xstrprintf ("*%s", parent->name);
2908
2909       if (cvalue && value)
2910         {
2911           int success = gdb_value_ind (value, cvalue);
2912
2913           if (!success)
2914             *cvalue = NULL;
2915         }
2916
2917       /* Don't use get_target_type because it calls
2918          check_typedef and here, we want to show the true
2919          declared type of the variable.  */
2920       if (ctype)
2921         *ctype = TYPE_TARGET_TYPE (type);
2922
2923       if (cfull_expression)
2924         *cfull_expression = xstrprintf ("*(%s)", parent_expression);
2925       
2926       break;
2927
2928     default:
2929       /* This should not happen.  */
2930       if (cname)
2931         *cname = xstrdup ("???");
2932       if (cfull_expression)
2933         *cfull_expression = xstrdup ("???");
2934       /* Don't set value and type, we don't know then.  */
2935     }
2936 }
2937
2938 static char *
2939 c_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
2940 {
2941   char *name;
2942
2943   c_describe_child (parent, index, &name, NULL, NULL, NULL);
2944   return name;
2945 }
2946
2947 static char *
2948 c_path_expr_of_child (struct varobj *child)
2949 {
2950   c_describe_child (child->parent, child->index, NULL, NULL, NULL, 
2951                     &child->path_expr);
2952   return child->path_expr;
2953 }
2954
2955 /* If frame associated with VAR can be found, switch
2956    to it and return 1.  Otherwise, return 0.  */
2957 static int
2958 check_scope (struct varobj *var)
2959 {
2960   struct frame_info *fi;
2961   int scope;
2962
2963   fi = frame_find_by_id (var->root->frame);
2964   scope = fi != NULL;
2965
2966   if (fi)
2967     {
2968       CORE_ADDR pc = get_frame_pc (fi);
2969
2970       if (pc <  BLOCK_START (var->root->valid_block) ||
2971           pc >= BLOCK_END (var->root->valid_block))
2972         scope = 0;
2973       else
2974         select_frame (fi);
2975     }
2976   return scope;
2977 }
2978
2979 static struct value *
2980 c_value_of_root (struct varobj **var_handle)
2981 {
2982   struct value *new_val = NULL;
2983   struct varobj *var = *var_handle;
2984   int within_scope = 0;
2985   struct cleanup *back_to;
2986                                                                  
2987   /*  Only root variables can be updated...  */
2988   if (!is_root_p (var))
2989     /* Not a root var.  */
2990     return NULL;
2991
2992   back_to = make_cleanup_restore_current_thread ();
2993
2994   /* Determine whether the variable is still around.  */
2995   if (var->root->valid_block == NULL || var->root->floating)
2996     within_scope = 1;
2997   else if (var->root->thread_id == 0)
2998     {
2999       /* The program was single-threaded when the variable object was
3000          created.  Technically, it's possible that the program became
3001          multi-threaded since then, but we don't support such
3002          scenario yet.  */
3003       within_scope = check_scope (var);   
3004     }
3005   else
3006     {
3007       ptid_t ptid = thread_id_to_pid (var->root->thread_id);
3008       if (in_thread_list (ptid))
3009         {
3010           switch_to_thread (ptid);
3011           within_scope = check_scope (var);
3012         }
3013     }
3014
3015   if (within_scope)
3016     {
3017       /* We need to catch errors here, because if evaluate
3018          expression fails we want to just return NULL.  */
3019       gdb_evaluate_expression (var->root->exp, &new_val);
3020       return new_val;
3021     }
3022
3023   do_cleanups (back_to);
3024
3025   return NULL;
3026 }
3027
3028 static struct value *
3029 c_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
3030 {
3031   struct value *value = NULL;
3032
3033   c_describe_child (parent, index, NULL, &value, NULL, NULL);
3034   return value;
3035 }
3036
3037 static struct type *
3038 c_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
3039 {
3040   struct type *type = NULL;
3041
3042   c_describe_child (parent, index, NULL, NULL, &type, NULL);
3043   return type;
3044 }
3045
3046 static char *
3047 c_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
3048 {
3049   /* BOGUS: if val_print sees a struct/class, or a reference to one,
3050      it will print out its children instead of "{...}".  So we need to
3051      catch that case explicitly.  */
3052   struct type *type = get_type (var);
3053
3054   /* If we have a custom formatter, return whatever string it has
3055      produced.  */
3056   if (var->pretty_printer && var->print_value)
3057     return xstrdup (var->print_value);
3058   
3059   /* Strip top-level references.  */
3060   while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
3061     type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
3062
3063   switch (TYPE_CODE (type))
3064     {
3065     case TYPE_CODE_STRUCT:
3066     case TYPE_CODE_UNION:
3067       return xstrdup ("{...}");
3068       /* break; */
3069
3070     case TYPE_CODE_ARRAY:
3071       {
3072         char *number;
3073
3074         number = xstrprintf ("[%d]", var->num_children);
3075         return (number);
3076       }
3077       /* break; */
3078
3079     default:
3080       {
3081         if (var->value == NULL)
3082           {
3083             /* This can happen if we attempt to get the value of a struct
3084                member when the parent is an invalid pointer.  This is an
3085                error condition, so we should tell the caller.  */
3086             return NULL;
3087           }
3088         else
3089           {
3090             if (var->not_fetched && value_lazy (var->value))
3091               /* Frozen variable and no value yet.  We don't
3092                  implicitly fetch the value.  MI response will
3093                  use empty string for the value, which is OK.  */
3094               return NULL;
3095
3096             gdb_assert (varobj_value_is_changeable_p (var));
3097             gdb_assert (!value_lazy (var->value));
3098             
3099             /* If the specified format is the current one,
3100                we can reuse print_value.  */
3101             if (format == var->format)
3102               return xstrdup (var->print_value);
3103             else
3104               return value_get_print_value (var->value, format, var);
3105           }
3106       }
3107     }
3108 }
3109 \f
3110
3111 /* C++ */
3112
3113 static int
3114 cplus_number_of_children (struct varobj *var)
3115 {
3116   struct type *type;
3117   int children, dont_know;
3118
3119   dont_know = 1;
3120   children = 0;
3121
3122   if (!CPLUS_FAKE_CHILD (var))
3123     {
3124       type = get_value_type (var);
3125       adjust_value_for_child_access (NULL, &type, NULL);
3126
3127       if (((TYPE_CODE (type)) == TYPE_CODE_STRUCT) ||
3128           ((TYPE_CODE (type)) == TYPE_CODE_UNION))
3129         {
3130           int kids[3];
3131
3132           cplus_class_num_children (type, kids);
3133           if (kids[v_public] != 0)
3134             children++;
3135           if (kids[v_private] != 0)
3136             children++;
3137           if (kids[v_protected] != 0)
3138             children++;
3139
3140           /* Add any baseclasses.  */
3141           children += TYPE_N_BASECLASSES (type);
3142           dont_know = 0;
3143
3144           /* FIXME: save children in var.  */
3145         }
3146     }
3147   else
3148     {
3149       int kids[3];
3150
3151       type = get_value_type (var->parent);
3152       adjust_value_for_child_access (NULL, &type, NULL);
3153
3154       cplus_class_num_children (type, kids);
3155       if (strcmp (var->name, "public") == 0)
3156         children = kids[v_public];
3157       else if (strcmp (var->name, "private") == 0)
3158         children = kids[v_private];
3159       else
3160         children = kids[v_protected];
3161       dont_know = 0;
3162     }
3163
3164   if (dont_know)
3165     children = c_number_of_children (var);
3166
3167   return children;
3168 }
3169
3170 /* Compute # of public, private, and protected variables in this class.
3171    That means we need to descend into all baseclasses and find out
3172    how many are there, too.  */
3173 static void
3174 cplus_class_num_children (struct type *type, int children[3])
3175 {
3176   int i, vptr_fieldno;
3177   struct type *basetype = NULL;
3178
3179   children[v_public] = 0;
3180   children[v_private] = 0;
3181   children[v_protected] = 0;
3182
3183   vptr_fieldno = get_vptr_fieldno (type, &basetype);
3184   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type); i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
3185     {
3186       /* If we have a virtual table pointer, omit it.  Even if virtual
3187          table pointers are not specifically marked in the debug info,
3188          they should be artificial.  */
3189       if ((type == basetype && i == vptr_fieldno)
3190           || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, i))
3191         continue;
3192
3193       if (TYPE_FIELD_PROTECTED (type, i))
3194         children[v_protected]++;
3195       else if (TYPE_FIELD_PRIVATE (type, i))
3196         children[v_private]++;
3197       else
3198         children[v_public]++;
3199     }
3200 }
3201
3202 static char *
3203 cplus_name_of_variable (struct varobj *parent)
3204 {
3205   return c_name_of_variable (parent);
3206 }
3207
3208 enum accessibility { private_field, protected_field, public_field };
3209
3210 /* Check if field INDEX of TYPE has the specified accessibility.
3211    Return 0 if so and 1 otherwise.  */
3212 static int 
3213 match_accessibility (struct type *type, int index, enum accessibility acc)
3214 {
3215   if (acc == private_field && TYPE_FIELD_PRIVATE (type, index))
3216     return 1;
3217   else if (acc == protected_field && TYPE_FIELD_PROTECTED (type, index))
3218     return 1;
3219   else if (acc == public_field && !TYPE_FIELD_PRIVATE (type, index)
3220            && !TYPE_FIELD_PROTECTED (type, index))
3221     return 1;
3222   else
3223     return 0;
3224 }
3225
3226 static void
3227 cplus_describe_child (struct varobj *parent, int index,
3228                       char **cname, struct value **cvalue, struct type **ctype,
3229                       char **cfull_expression)
3230 {
3231   struct value *value;
3232   struct type *type;
3233   int was_ptr;
3234   char *parent_expression = NULL;
3235
3236   if (cname)
3237     *cname = NULL;
3238   if (cvalue)
3239     *cvalue = NULL;
3240   if (ctype)
3241     *ctype = NULL;
3242   if (cfull_expression)
3243     *cfull_expression = NULL;
3244
3245   if (CPLUS_FAKE_CHILD (parent))
3246     {
3247       value = parent->parent->value;
3248       type = get_value_type (parent->parent);
3249       if (cfull_expression)
3250         parent_expression = varobj_get_path_expr (parent->parent);
3251     }
3252   else
3253     {
3254       value = parent->value;
3255       type = get_value_type (parent);
3256       if (cfull_expression)
3257         parent_expression = varobj_get_path_expr (parent);
3258     }
3259
3260   adjust_value_for_child_access (&value, &type, &was_ptr);
3261
3262   if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
3263       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION)
3264     {
3265       char *join = was_ptr ? "->" : ".";
3266
3267       if (CPLUS_FAKE_CHILD (parent))
3268         {
3269           /* The fields of the class type are ordered as they
3270              appear in the class.  We are given an index for a
3271              particular access control type ("public","protected",
3272              or "private").  We must skip over fields that don't
3273              have the access control we are looking for to properly
3274              find the indexed field.  */
3275           int type_index = TYPE_N_BASECLASSES (type);
3276           enum accessibility acc = public_field;
3277           int vptr_fieldno;
3278           struct type *basetype = NULL;
3279
3280           vptr_fieldno = get_vptr_fieldno (type, &basetype);
3281           if (strcmp (parent->name, "private") == 0)
3282             acc = private_field;
3283           else if (strcmp (parent->name, "protected") == 0)
3284             acc = protected_field;
3285
3286           while (index >= 0)
3287             {
3288               if ((type == basetype && type_index == vptr_fieldno)
3289                   || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, type_index))
3290                 ; /* ignore vptr */
3291               else if (match_accessibility (type, type_index, acc))
3292                     --index;
3293                   ++type_index;
3294             }
3295           --type_index;
3296
3297           if (cname)
3298             *cname = xstrdup (TYPE_FIELD_NAME (type, type_index));
3299
3300           if (cvalue && value)
3301             *cvalue = value_struct_element_index (value, type_index);
3302
3303           if (ctype)
3304             *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, type_index);
3305
3306           if (cfull_expression)
3307             *cfull_expression
3308               = xstrprintf ("((%s)%s%s)", parent_expression,
3309                             join, 
3310                             TYPE_FIELD_NAME (type, type_index));
3311         }
3312       else if (index < TYPE_N_BASECLASSES (type))
3313         {
3314           /* This is a baseclass.  */
3315           if (cname)
3316             *cname = xstrdup (TYPE_FIELD_NAME (type, index));
3317
3318           if (cvalue && value)
3319             *cvalue = value_cast (TYPE_FIELD_TYPE (type, index), value);
3320
3321           if (ctype)
3322             {
3323               *ctype = TYPE_FIELD_TYPE (type, index);
3324             }
3325
3326           if (cfull_expression)
3327             {
3328               char *ptr = was_ptr ? "*" : "";
3329
3330               /* Cast the parent to the base' type.  Note that in gdb,
3331                  expression like 
3332                          (Base1)d
3333                  will create an lvalue, for all appearences, so we don't
3334                  need to use more fancy:
3335                          *(Base1*)(&d)
3336                  construct.  */
3337               *cfull_expression = xstrprintf ("(%s(%s%s) %s)", 
3338                                               ptr, 
3339                                               TYPE_FIELD_NAME (type, index),
3340                                               ptr,
3341                                               parent_expression);
3342             }
3343         }
3344       else
3345         {
3346           char *access = NULL;
3347           int children[3];
3348
3349           cplus_class_num_children (type, children);
3350
3351           /* Everything beyond the baseclasses can
3352              only be "public", "private", or "protected"
3353
3354              The special "fake" children are always output by varobj in
3355              this order.  So if INDEX == 2, it MUST be "protected".  */
3356           index -= TYPE_N_BASECLASSES (type);
3357           switch (index)
3358             {
3359             case 0:
3360               if (children[v_public] > 0)
3361                 access = "public";
3362               else if (children[v_private] > 0)
3363                 access = "private";
3364               else 
3365                 access = "protected";
3366               break;
3367             case 1:
3368               if (children[v_public] > 0)
3369                 {
3370                   if (children[v_private] > 0)
3371                     access = "private";
3372                   else
3373                     access = "protected";
3374                 }
3375               else if (children[v_private] > 0)
3376                 access = "protected";
3377               break;
3378             case 2:
3379               /* Must be protected.  */
3380               access = "protected";
3381               break;
3382             default:
3383               /* error!  */
3384               break;
3385             }
3386
3387           gdb_assert (access);
3388           if (cname)
3389             *cname = xstrdup (access);
3390
3391           /* Value and type and full expression are null here.  */
3392         }
3393     }
3394   else
3395     {
3396       c_describe_child (parent, index, cname, cvalue, ctype, cfull_expression);
3397     }  
3398 }
3399
3400 static char *
3401 cplus_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
3402 {
3403   char *name = NULL;
3404
3405   cplus_describe_child (parent, index, &name, NULL, NULL, NULL);
3406   return name;
3407 }
3408
3409 static char *
3410 cplus_path_expr_of_child (struct varobj *child)
3411 {
3412   cplus_describe_child (child->parent, child->index, NULL, NULL, NULL, 
3413                         &child->path_expr);
3414   return child->path_expr;
3415 }
3416
3417 static struct value *
3418 cplus_value_of_root (struct varobj **var_handle)
3419 {
3420   return c_value_of_root (var_handle);
3421 }
3422
3423 static struct value *
3424 cplus_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
3425 {
3426   struct value *value = NULL;
3427
3428   cplus_describe_child (parent, index, NULL, &value, NULL, NULL);
3429   return value;
3430 }
3431
3432 static struct type *
3433 cplus_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
3434 {
3435   struct type *type = NULL;
3436
3437   cplus_describe_child (parent, index, NULL, NULL, &type, NULL);
3438   return type;
3439 }
3440
3441 static char *
3442 cplus_value_of_variable (struct varobj *var, 
3443                          enum varobj_display_formats format)
3444 {
3445
3446   /* If we have one of our special types, don't print out
3447      any value.  */
3448   if (CPLUS_FAKE_CHILD (var))
3449     return xstrdup ("");
3450
3451   return c_value_of_variable (var, format);
3452 }
3453 \f
3454 /* Java */
3455
3456 static int
3457 java_number_of_children (struct varobj *var)
3458 {
3459   return cplus_number_of_children (var);
3460 }
3461
3462 static char *
3463 java_name_of_variable (struct varobj *parent)
3464 {
3465   char *p, *name;
3466
3467   name = cplus_name_of_variable (parent);
3468   /* If  the name has "-" in it, it is because we
3469      needed to escape periods in the name...  */
3470   p = name;
3471
3472   while (*p != '\000')
3473     {
3474       if (*p == '-')
3475         *p = '.';
3476       p++;
3477     }
3478
3479   return name;
3480 }
3481
3482 static char *
3483 java_name_of_child (struct varobj *parent, int index)
3484 {
3485   char *name, *p;
3486
3487   name = cplus_name_of_child (parent, index);
3488   /* Escape any periods in the name...  */
3489   p = name;
3490
3491   while (*p != '\000')
3492     {
3493       if (*p == '.')
3494         *p = '-';
3495       p++;
3496     }
3497
3498   return name;
3499 }
3500
3501 static char *
3502 java_path_expr_of_child (struct varobj *child)
3503 {
3504   return NULL;
3505 }
3506
3507 static struct value *
3508 java_value_of_root (struct varobj **var_handle)
3509 {
3510   return cplus_value_of_root (var_handle);
3511 }
3512
3513 static struct value *
3514 java_value_of_child (struct varobj *parent, int index)
3515 {
3516   return cplus_value_of_child (parent, index);
3517 }
3518
3519 static struct type *
3520 java_type_of_child (struct varobj *parent, int index)
3521 {
3522   return cplus_type_of_child (parent, index);
3523 }
3524
3525 static char *
3526 java_value_of_variable (struct varobj *var, enum varobj_display_formats format)
3527 {
3528   return cplus_value_of_variable (var, format);
3529 }
3530
3531 /* Iterate all the existing _root_ VAROBJs and call the FUNC callback for them
3532    with an arbitrary caller supplied DATA pointer.  */
3533
3534 void
3535 all_root_varobjs (void (*func) (struct varobj *var, void *data), void *data)
3536 {
3537   struct varobj_root *var_root, *var_root_next;
3538
3539   /* Iterate "safely" - handle if the callee deletes its passed VAROBJ.  */
3540
3541   for (var_root = rootlist; var_root != NULL; var_root = var_root_next)
3542     {
3543       var_root_next = var_root->next;
3544
3545       (*func) (var_root->rootvar, data);
3546     }
3547 }
3548 \f
3549 extern void _initialize_varobj (void);
3550 void
3551 _initialize_varobj (void)
3552 {
3553   int sizeof_table = sizeof (struct vlist *) * VAROBJ_TABLE_SIZE;
3554
3555   varobj_table = xmalloc (sizeof_table);
3556   memset (varobj_table, 0, sizeof_table);
3557
3558   add_setshow_zinteger_cmd ("debugvarobj", class_maintenance,
3559                             &varobjdebug,
3560                             _("Set varobj debugging."),
3561                             _("Show varobj debugging."),
3562                             _("When non-zero, varobj debugging is enabled."),
3563                             NULL, show_varobjdebug,
3564                             &setlist, &showlist);
3565 }
3566
3567 /* Invalidate varobj VAR if it is tied to locals and re-create it if it is
3568    defined on globals.  It is a helper for varobj_invalidate.  */
3569
3570 static void
3571 varobj_invalidate_iter (struct varobj *var, void *unused)
3572 {
3573   /* Floating varobjs are reparsed on each stop, so we don't care if the
3574      presently parsed expression refers to something that's gone.  */
3575   if (var->root->floating)
3576     return;
3577
3578   /* global var must be re-evaluated.  */     
3579   if (var->root->valid_block == NULL)
3580     {
3581       struct varobj *tmp_var;
3582
3583       /* Try to create a varobj with same expression.  If we succeed
3584          replace the old varobj, otherwise invalidate it.  */
3585       tmp_var = varobj_create (NULL, var->name, (CORE_ADDR) 0,
3586                                USE_CURRENT_FRAME);
3587       if (tmp_var != NULL) 
3588         { 
3589           tmp_var->obj_name = xstrdup (var->obj_name);
3590           varobj_delete (var, NULL, 0);
3591           install_variable (tmp_var);
3592         }
3593       else
3594         var->root->is_valid = 0;
3595     }
3596   else /* locals must be invalidated.  */
3597     var->root->is_valid = 0;
3598 }
3599
3600 /* Invalidate the varobjs that are tied to locals and re-create the ones that
3601    are defined on globals.
3602    Invalidated varobjs will be always printed in_scope="invalid".  */
3603
3604 void 
3605 varobj_invalidate (void)
3606 {
3607   all_root_varobjs (varobj_invalidate_iter, NULL);
3608 }