home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Games of Daze / Infomagic - Games of Daze (Summer 1995) (Disc 1 of 2).iso / djgpp / src / gdb-4.12 / gdb / c-exp.y < prev    next >
Encoding:
GNU Bison Grammar  |  1994-02-03  |  39.9 KB  |  1,588 lines

  1. /* YACC parser for C expressions, for GDB.
  2.    Copyright (C) 1986, 1989, 1990, 1991 Free Software Foundation, Inc.
  3.  
  4. This file is part of GDB.
  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 2 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, write to the Free Software
  18. Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  19.  
  20. /* Parse a C expression from text in a string,
  21.    and return the result as a  struct expression  pointer.
  22.    That structure contains arithmetic operations in reverse polish,
  23.    with constants represented by operations that are followed by special data.
  24.    See expression.h for the details of the format.
  25.    What is important here is that it can be built up sequentially
  26.    during the process of parsing; the lower levels of the tree always
  27.    come first in the result.
  28.  
  29.    Note that malloc's and realloc's in this file are transformed to
  30.    xmalloc and xrealloc respectively by the same sed command in the
  31.    makefile that remaps any other malloc/realloc inserted by the parser
  32.    generator.  Doing this with #defines and trying to control the interaction
  33.    with include files (<malloc.h> and <stdlib.h> for example) just became
  34.    too messy, particularly when such includes can be inserted at random
  35.    times by the parser generator.  */
  36.    
  37. %{
  38.  
  39. #include "defs.h"
  40. #include "expression.h"
  41. #include "value.h"
  42. #include "parser-defs.h"
  43. #include "language.h"
  44. #include "c-lang.h"
  45. #include "bfd.h" /* Required by objfiles.h.  */
  46. #include "symfile.h" /* Required by objfiles.h.  */
  47. #include "objfiles.h" /* For have_full_symbols and have_partial_symbols */
  48.  
  49. /* Remap normal yacc parser interface names (yyparse, yylex, yyerror, etc),
  50.    as well as gratuitiously global symbol names, so we can have multiple
  51.    yacc generated parsers in gdb.  Note that these are only the variables
  52.    produced by yacc.  If other parser generators (bison, byacc, etc) produce
  53.    additional global names that conflict at link time, then those parser
  54.    generators need to be fixed instead of adding those names to this list. */
  55.  
  56. #define    yymaxdepth c_maxdepth
  57. #define    yyparse    c_parse
  58. #define    yylex    c_lex
  59. #define    yyerror    c_error
  60. #define    yylval    c_lval
  61. #define    yychar    c_char
  62. #define    yydebug    c_debug
  63. #define    yypact    c_pact    
  64. #define    yyr1    c_r1            
  65. #define    yyr2    c_r2            
  66. #define    yydef    c_def        
  67. #define    yychk    c_chk        
  68. #define    yypgo    c_pgo        
  69. #define    yyact    c_act        
  70. #define    yyexca    c_exca
  71. #define yyerrflag c_errflag
  72. #define yynerrs    c_nerrs
  73. #define    yyps    c_ps
  74. #define    yypv    c_pv
  75. #define    yys    c_s
  76. #define    yy_yys    c_yys
  77. #define    yystate    c_state
  78. #define    yytmp    c_tmp
  79. #define    yyv    c_v
  80. #define    yy_yyv    c_yyv
  81. #define    yyval    c_val
  82. #define    yylloc    c_lloc
  83. #define yyreds    c_reds        /* With YYDEBUG defined */
  84. #define yytoks    c_toks        /* With YYDEBUG defined */
  85.  
  86. #ifndef YYDEBUG
  87. #define    YYDEBUG    0        /* Default to no yydebug support */
  88. #endif
  89.  
  90. int
  91. yyparse PARAMS ((void));
  92.  
  93. static int
  94. yylex PARAMS ((void));
  95.  
  96. void
  97. yyerror PARAMS ((char *));
  98.  
  99. %}
  100.  
  101. /* Although the yacc "value" of an expression is not used,
  102.    since the result is stored in the structure being created,
  103.    other node types do have values.  */
  104.  
  105. %union
  106.   {
  107.     LONGEST lval;
  108.     struct {
  109.       LONGEST val;
  110.       struct type *type;
  111.     } typed_val;
  112.     double dval;
  113.     struct symbol *sym;
  114.     struct type *tval;
  115.     struct stoken sval;
  116.     struct ttype tsym;
  117.     struct symtoken ssym;
  118.     int voidval;
  119.     struct block *bval;
  120.     enum exp_opcode opcode;
  121.     struct internalvar *ivar;
  122.  
  123.     struct type **tvec;
  124.     int *ivec;
  125.   }
  126.  
  127. %{
  128. /* YYSTYPE gets defined by %union */
  129. static int
  130. parse_number PARAMS ((char *, int, int, YYSTYPE *));
  131. %}
  132.  
  133. %type <voidval> exp exp1 type_exp start variable qualified_name lcurly
  134. %type <lval> rcurly
  135. %type <tval> type typebase
  136. %type <tvec> nonempty_typelist
  137. /* %type <bval> block */
  138.  
  139. /* Fancy type parsing.  */
  140. %type <voidval> func_mod direct_abs_decl abs_decl
  141. %type <tval> ptype
  142. %type <lval> array_mod
  143.  
  144. %token <typed_val> INT
  145. %token <dval> FLOAT
  146.  
  147. /* Both NAME and TYPENAME tokens represent symbols in the input,
  148.    and both convey their data as strings.
  149.    But a TYPENAME is a string that happens to be defined as a typedef
  150.    or builtin type name (such as int or char)
  151.    and a NAME is any other symbol.
  152.    Contexts where this distinction is not important can use the
  153.    nonterminal "name", which matches either NAME or TYPENAME.  */
  154.  
  155. %token <sval> STRING
  156. %token <ssym> NAME /* BLOCKNAME defined below to give it higher precedence. */
  157. %token <tsym> TYPENAME
  158. %type <sval> name
  159. %type <ssym> name_not_typename
  160. %type <tsym> typename
  161.  
  162. /* A NAME_OR_INT is a symbol which is not known in the symbol table,
  163.    but which would parse as a valid number in the current input radix.
  164.    E.g. "c" when input_radix==16.  Depending on the parse, it will be
  165.    turned into a name or into a number.  */
  166.  
  167. %token <ssym> NAME_OR_INT 
  168.  
  169. %token STRUCT CLASS UNION ENUM SIZEOF UNSIGNED COLONCOLON
  170. %token TEMPLATE
  171. %token ERROR
  172.  
  173. /* Special type cases, put in to allow the parser to distinguish different
  174.    legal basetypes.  */
  175. %token SIGNED_KEYWORD LONG SHORT INT_KEYWORD CONST_KEYWORD VOLATILE_KEYWORD
  176. %token <lval> LAST REGNAME
  177.  
  178. %token <ivar> VARIABLE
  179.  
  180. %token <opcode> ASSIGN_MODIFY
  181.  
  182. /* C++ */
  183. %token THIS
  184.  
  185. %left ','
  186. %left ABOVE_COMMA
  187. %right '=' ASSIGN_MODIFY
  188. %right '?'
  189. %left OROR
  190. %left ANDAND
  191. %left '|'
  192. %left '^'
  193. %left '&'
  194. %left EQUAL NOTEQUAL
  195. %left '<' '>' LEQ GEQ
  196. %left LSH RSH
  197. %left '@'
  198. %left '+' '-'
  199. %left '*' '/' '%'
  200. %right UNARY INCREMENT DECREMENT
  201. %right ARROW '.' '[' '('
  202. %token <ssym> BLOCKNAME 
  203. %type <bval> block
  204. %left COLONCOLON
  205.  
  206.  
  207. %%
  208.  
  209. start   :    exp1
  210.     |    type_exp
  211.     ;
  212.  
  213. type_exp:    type
  214.             { write_exp_elt_opcode(OP_TYPE);
  215.               write_exp_elt_type($1);
  216.               write_exp_elt_opcode(OP_TYPE);}
  217.     ;
  218.  
  219. /* Expressions, including the comma operator.  */
  220. exp1    :    exp
  221.     |    exp1 ',' exp
  222.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_COMMA); }
  223.     ;
  224.  
  225. /* Expressions, not including the comma operator.  */
  226. exp    :    '*' exp    %prec UNARY
  227.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_IND); }
  228.  
  229. exp    :    '&' exp    %prec UNARY
  230.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_ADDR); }
  231.  
  232. exp    :    '-' exp    %prec UNARY
  233.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_NEG); }
  234.     ;
  235.  
  236. exp    :    '!' exp    %prec UNARY
  237.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_LOGICAL_NOT); }
  238.     ;
  239.  
  240. exp    :    '~' exp    %prec UNARY
  241.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_COMPLEMENT); }
  242.     ;
  243.  
  244. exp    :    INCREMENT exp    %prec UNARY
  245.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_PREINCREMENT); }
  246.     ;
  247.  
  248. exp    :    DECREMENT exp    %prec UNARY
  249.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_PREDECREMENT); }
  250.     ;
  251.  
  252. exp    :    exp INCREMENT    %prec UNARY
  253.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_POSTINCREMENT); }
  254.     ;
  255.  
  256. exp    :    exp DECREMENT    %prec UNARY
  257.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_POSTDECREMENT); }
  258.     ;
  259.  
  260. exp    :    SIZEOF exp       %prec UNARY
  261.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_SIZEOF); }
  262.     ;
  263.  
  264. exp    :    exp ARROW name
  265.             { write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_PTR);
  266.               write_exp_string ($3);
  267.               write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_PTR); }
  268.     ;
  269.  
  270. exp    :    exp ARROW qualified_name
  271.             { /* exp->type::name becomes exp->*(&type::name) */
  272.               /* Note: this doesn't work if name is a
  273.                  static member!  FIXME */
  274.               write_exp_elt_opcode (UNOP_ADDR);
  275.               write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_MPTR); }
  276.     ;
  277. exp    :    exp ARROW '*' exp
  278.             { write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_MPTR); }
  279.     ;
  280.  
  281. exp    :    exp '.' name
  282.             { write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_STRUCT);
  283.               write_exp_string ($3);
  284.               write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_STRUCT); }
  285.     ;
  286.  
  287. exp    :    exp '.' qualified_name
  288.             { /* exp.type::name becomes exp.*(&type::name) */
  289.               /* Note: this doesn't work if name is a
  290.                  static member!  FIXME */
  291.               write_exp_elt_opcode (UNOP_ADDR);
  292.               write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_MEMBER); }
  293.     ;
  294.  
  295. exp    :    exp '.' '*' exp
  296.             { write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_MEMBER); }
  297.     ;
  298.  
  299. exp    :    exp '[' exp1 ']'
  300.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_SUBSCRIPT); }
  301.     ;
  302.  
  303. exp    :    exp '(' 
  304.             /* This is to save the value of arglist_len
  305.                being accumulated by an outer function call.  */
  306.             { start_arglist (); }
  307.         arglist ')'    %prec ARROW
  308.             { write_exp_elt_opcode (OP_FUNCALL);
  309.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) end_arglist ());
  310.               write_exp_elt_opcode (OP_FUNCALL); }
  311.     ;
  312.  
  313. lcurly    :    '{'
  314.             { start_arglist (); }
  315.     ;
  316.  
  317. arglist    :
  318.     ;
  319.  
  320. arglist    :    exp
  321.             { arglist_len = 1; }
  322.     ;
  323.  
  324. arglist    :    arglist ',' exp   %prec ABOVE_COMMA
  325.             { arglist_len++; }
  326.     ;
  327.  
  328. rcurly    :    '}'
  329.             { $$ = end_arglist () - 1; }
  330.     ;
  331. exp    :    lcurly arglist rcurly    %prec ARROW
  332.             { write_exp_elt_opcode (OP_ARRAY);
  333.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) 0);
  334.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $3);
  335.               write_exp_elt_opcode (OP_ARRAY); }
  336.     ;
  337.  
  338. exp    :    lcurly type rcurly exp  %prec UNARY
  339.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL);
  340.               write_exp_elt_type ($2);
  341.               write_exp_elt_opcode (UNOP_MEMVAL); }
  342.     ;
  343.  
  344. exp    :    '(' type ')' exp  %prec UNARY
  345.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
  346.               write_exp_elt_type ($2);
  347.               write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST); }
  348.     ;
  349.  
  350. exp    :    '(' exp1 ')'
  351.             { }
  352.     ;
  353.  
  354. /* Binary operators in order of decreasing precedence.  */
  355.  
  356. exp    :    exp '@' exp
  357.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_REPEAT); }
  358.     ;
  359.  
  360. exp    :    exp '*' exp
  361.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_MUL); }
  362.     ;
  363.  
  364. exp    :    exp '/' exp
  365.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_DIV); }
  366.     ;
  367.  
  368. exp    :    exp '%' exp
  369.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_REM); }
  370.     ;
  371.  
  372. exp    :    exp '+' exp
  373.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD); }
  374.     ;
  375.  
  376. exp    :    exp '-' exp
  377.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_SUB); }
  378.     ;
  379.  
  380. exp    :    exp LSH exp
  381.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_LSH); }
  382.     ;
  383.  
  384. exp    :    exp RSH exp
  385.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_RSH); }
  386.     ;
  387.  
  388. exp    :    exp EQUAL exp
  389.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_EQUAL); }
  390.     ;
  391.  
  392. exp    :    exp NOTEQUAL exp
  393.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_NOTEQUAL); }
  394.     ;
  395.  
  396. exp    :    exp LEQ exp
  397.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_LEQ); }
  398.     ;
  399.  
  400. exp    :    exp GEQ exp
  401.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_GEQ); }
  402.     ;
  403.  
  404. exp    :    exp '<' exp
  405.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_LESS); }
  406.     ;
  407.  
  408. exp    :    exp '>' exp
  409.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_GTR); }
  410.     ;
  411.  
  412. exp    :    exp '&' exp
  413.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_BITWISE_AND); }
  414.     ;
  415.  
  416. exp    :    exp '^' exp
  417.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_BITWISE_XOR); }
  418.     ;
  419.  
  420. exp    :    exp '|' exp
  421.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_BITWISE_IOR); }
  422.     ;
  423.  
  424. exp    :    exp ANDAND exp
  425.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_LOGICAL_AND); }
  426.     ;
  427.  
  428. exp    :    exp OROR exp
  429.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_LOGICAL_OR); }
  430.     ;
  431.  
  432. exp    :    exp '?' exp ':' exp    %prec '?'
  433.             { write_exp_elt_opcode (TERNOP_COND); }
  434.     ;
  435.               
  436. exp    :    exp '=' exp
  437.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_ASSIGN); }
  438.     ;
  439.  
  440. exp    :    exp ASSIGN_MODIFY exp
  441.             { write_exp_elt_opcode (BINOP_ASSIGN_MODIFY);
  442.               write_exp_elt_opcode ($2);
  443.               write_exp_elt_opcode (BINOP_ASSIGN_MODIFY); }
  444.     ;
  445.  
  446. exp    :    INT
  447.             { write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  448.               write_exp_elt_type ($1.type);
  449.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST)($1.val));
  450.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG); }
  451.     ;
  452.  
  453. exp    :    NAME_OR_INT
  454.             { YYSTYPE val;
  455.               parse_number ($1.stoken.ptr, $1.stoken.length, 0, &val);
  456.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  457.               write_exp_elt_type (val.typed_val.type);
  458.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST)val.typed_val.val);
  459.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  460.             }
  461.     ;
  462.  
  463.  
  464. exp    :    FLOAT
  465.             { write_exp_elt_opcode (OP_DOUBLE);
  466.               write_exp_elt_type (builtin_type_double);
  467.               write_exp_elt_dblcst ($1);
  468.               write_exp_elt_opcode (OP_DOUBLE); }
  469.     ;
  470.  
  471. exp    :    variable
  472.     ;
  473.  
  474. exp    :    LAST
  475.             { write_exp_elt_opcode (OP_LAST);
  476.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
  477.               write_exp_elt_opcode (OP_LAST); }
  478.     ;
  479.  
  480. exp    :    REGNAME
  481.             { write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
  482.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
  483.               write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER); }
  484.     ;
  485.  
  486. exp    :    VARIABLE
  487.             { write_exp_elt_opcode (OP_INTERNALVAR);
  488.               write_exp_elt_intern ($1);
  489.               write_exp_elt_opcode (OP_INTERNALVAR); }
  490.     ;
  491.  
  492. exp    :    SIZEOF '(' type ')'    %prec UNARY
  493.             { write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  494.               write_exp_elt_type (builtin_type_int);
  495.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) TYPE_LENGTH ($3));
  496.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG); }
  497.     ;
  498.  
  499. exp    :    STRING
  500.             { /* C strings are converted into array constants with
  501.                  an explicit null byte added at the end.  Thus
  502.                  the array upper bound is the string length.
  503.                  There is no such thing in C as a completely empty
  504.                  string. */
  505.               char *sp = $1.ptr; int count = $1.length;
  506.               while (count-- > 0)
  507.                 {
  508.                   write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  509.                   write_exp_elt_type (builtin_type_char);
  510.                   write_exp_elt_longcst ((LONGEST)(*sp++));
  511.                   write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  512.                 }
  513.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  514.               write_exp_elt_type (builtin_type_char);
  515.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST)'\0');
  516.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  517.               write_exp_elt_opcode (OP_ARRAY);
  518.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) 0);
  519.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) ($1.length));
  520.               write_exp_elt_opcode (OP_ARRAY); }
  521.     ;
  522.  
  523. /* C++.  */
  524. exp    :    THIS
  525.             { write_exp_elt_opcode (OP_THIS);
  526.               write_exp_elt_opcode (OP_THIS); }
  527.     ;
  528.  
  529. /* end of C++.  */
  530.  
  531. block    :    BLOCKNAME
  532.             {
  533.               if ($1.sym != 0)
  534.                   $$ = SYMBOL_BLOCK_VALUE ($1.sym);
  535.               else
  536.                 {
  537.                   struct symtab *tem =
  538.                   lookup_symtab (copy_name ($1.stoken));
  539.                   if (tem)
  540.                 $$ = BLOCKVECTOR_BLOCK
  541.                      (BLOCKVECTOR (tem), STATIC_BLOCK);
  542.                   else
  543.                 error ("No file or function \"%s\".",
  544.                        copy_name ($1.stoken));
  545.                 }
  546.             }
  547.     ;
  548.  
  549. block    :    block COLONCOLON name
  550.             { struct symbol *tem
  551.                 = lookup_symbol (copy_name ($3), $1,
  552.                          VAR_NAMESPACE, (int *) NULL,
  553.                          (struct symtab **) NULL);
  554.               if (!tem || SYMBOL_CLASS (tem) != LOC_BLOCK)
  555.                 error ("No function \"%s\" in specified context.",
  556.                    copy_name ($3));
  557.               $$ = SYMBOL_BLOCK_VALUE (tem); }
  558.     ;
  559.  
  560. variable:    block COLONCOLON name
  561.             { struct symbol *sym;
  562.               sym = lookup_symbol (copy_name ($3), $1,
  563.                            VAR_NAMESPACE, (int *) NULL,
  564.                            (struct symtab **) NULL);
  565.               if (sym == 0)
  566.                 error ("No symbol \"%s\" in specified context.",
  567.                    copy_name ($3));
  568.  
  569.               write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
  570.               /* block_found is set by lookup_symbol.  */
  571.               write_exp_elt_block (block_found);
  572.               write_exp_elt_sym (sym);
  573.               write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE); }
  574.     ;
  575.  
  576. qualified_name:    typebase COLONCOLON name
  577.             {
  578.               struct type *type = $1;
  579.               if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT
  580.                   && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_UNION)
  581.                 error ("`%s' is not defined as an aggregate type.",
  582.                    TYPE_NAME (type));
  583.  
  584.               write_exp_elt_opcode (OP_SCOPE);
  585.               write_exp_elt_type (type);
  586.               write_exp_string ($3);
  587.               write_exp_elt_opcode (OP_SCOPE);
  588.             }
  589.     |    typebase COLONCOLON '~' name
  590.             {
  591.               struct type *type = $1;
  592.               struct stoken tmp_token;
  593.               if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT
  594.                   && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_UNION)
  595.                 error ("`%s' is not defined as an aggregate type.",
  596.                    TYPE_NAME (type));
  597.  
  598.               if (!STREQ (type_name_no_tag (type), $4.ptr))
  599.                 error ("invalid destructor `%s::~%s'",
  600.                    type_name_no_tag (type), $4.ptr);
  601.  
  602.               tmp_token.ptr = (char*) alloca ($4.length + 2);
  603.               tmp_token.length = $4.length + 1;
  604.               tmp_token.ptr[0] = '~';
  605.               memcpy (tmp_token.ptr+1, $4.ptr, $4.length);
  606.               tmp_token.ptr[tmp_token.length] = 0;
  607.               write_exp_elt_opcode (OP_SCOPE);
  608.               write_exp_elt_type (type);
  609.               write_exp_string (tmp_token);
  610.               write_exp_elt_opcode (OP_SCOPE);
  611.             }
  612.     ;
  613.  
  614. variable:    qualified_name
  615.     |    COLONCOLON name
  616.             {
  617.               char *name = copy_name ($2);
  618.               struct symbol *sym;
  619.               struct minimal_symbol *msymbol;
  620.  
  621.               sym =
  622.                 lookup_symbol (name, (const struct block *) NULL,
  623.                        VAR_NAMESPACE, (int *) NULL,
  624.                        (struct symtab **) NULL);
  625.               if (sym)
  626.                 {
  627.                   write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
  628.                   write_exp_elt_block (NULL);
  629.                   write_exp_elt_sym (sym);
  630.                   write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
  631.                   break;
  632.                 }
  633.  
  634.               msymbol = lookup_minimal_symbol (name,
  635.                       (struct objfile *) NULL);
  636.               if (msymbol != NULL)
  637.                 {
  638.                   write_exp_msymbol (msymbol,
  639.                          lookup_function_type (builtin_type_int),
  640.                          builtin_type_int);
  641.                 }
  642.               else
  643.                 if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
  644.                   error ("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command.");
  645.                 else
  646.                   error ("No symbol \"%s\" in current context.", name);
  647.             }
  648.     ;
  649.  
  650. variable:    name_not_typename
  651.             { struct symbol *sym = $1.sym;
  652.  
  653.               if (sym)
  654.                 {
  655.                   if (symbol_read_needs_frame (sym))
  656.                 {
  657.                   if (innermost_block == 0 ||
  658.                       contained_in (block_found, 
  659.                             innermost_block))
  660.                     innermost_block = block_found;
  661.                 }
  662.  
  663.                   write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
  664.                   /* We want to use the selected frame, not
  665.                  another more inner frame which happens to
  666.                  be in the same block.  */
  667.                   write_exp_elt_block (NULL);
  668.                   write_exp_elt_sym (sym);
  669.                   write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
  670.                 }
  671.               else if ($1.is_a_field_of_this)
  672.                 {
  673.                   /* C++: it hangs off of `this'.  Must
  674.                      not inadvertently convert from a method call
  675.                  to data ref.  */
  676.                   if (innermost_block == 0 || 
  677.                   contained_in (block_found, innermost_block))
  678.                 innermost_block = block_found;
  679.                   write_exp_elt_opcode (OP_THIS);
  680.                   write_exp_elt_opcode (OP_THIS);
  681.                   write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_PTR);
  682.                   write_exp_string ($1.stoken);
  683.                   write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_PTR);
  684.                 }
  685.               else
  686.                 {
  687.                   struct minimal_symbol *msymbol;
  688.                   register char *arg = copy_name ($1.stoken);
  689.  
  690.                   msymbol = lookup_minimal_symbol (arg,
  691.                       (struct objfile *) NULL);
  692.                   if (msymbol != NULL)
  693.                 {
  694.                   write_exp_msymbol (msymbol,
  695.                              lookup_function_type (builtin_type_int),
  696.                              builtin_type_int);
  697.                 }
  698.                   else if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
  699.                 error ("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command.");
  700.                   else
  701.                 error ("No symbol \"%s\" in current context.",
  702.                        copy_name ($1.stoken));
  703.                 }
  704.             }
  705.     ;
  706.  
  707.  
  708. ptype    :    typebase
  709.     /* "const" and "volatile" are curently ignored.  A type qualifier
  710.        before the type is currently handled in the typebase rule.
  711.        The reason for recognizing these here (shift/reduce conflicts)
  712.        might be obsolete now that some pointer to member rules have
  713.        been deleted.  */
  714.     |    typebase CONST_KEYWORD
  715.     |    typebase VOLATILE_KEYWORD
  716.     |    typebase abs_decl
  717.         { $$ = follow_types ($1); }
  718.     |    typebase CONST_KEYWORD abs_decl
  719.         { $$ = follow_types ($1); }
  720.     |    typebase VOLATILE_KEYWORD abs_decl
  721.         { $$ = follow_types ($1); }
  722.     ;
  723.  
  724. abs_decl:    '*'
  725.             { push_type (tp_pointer); $$ = 0; }
  726.     |    '*' abs_decl
  727.             { push_type (tp_pointer); $$ = $2; }
  728.     |    '&'
  729.             { push_type (tp_reference); $$ = 0; }
  730.     |    '&' abs_decl
  731.             { push_type (tp_reference); $$ = $2; }
  732.     |    direct_abs_decl
  733.     ;
  734.  
  735. direct_abs_decl: '(' abs_decl ')'
  736.             { $$ = $2; }
  737.     |    direct_abs_decl array_mod
  738.             {
  739.               push_type_int ($2);
  740.               push_type (tp_array);
  741.             }
  742.     |    array_mod
  743.             {
  744.               push_type_int ($1);
  745.               push_type (tp_array);
  746.               $$ = 0;
  747.             }
  748.  
  749.     |     direct_abs_decl func_mod
  750.             { push_type (tp_function); }
  751.     |    func_mod
  752.             { push_type (tp_function); }
  753.     ;
  754.  
  755. array_mod:    '[' ']'
  756.             { $$ = -1; }
  757.     |    '[' INT ']'
  758.             { $$ = $2.val; }
  759.     ;
  760.  
  761. func_mod:    '(' ')'
  762.             { $$ = 0; }
  763.     |    '(' nonempty_typelist ')'
  764.             { free ((PTR)$2); $$ = 0; }
  765.     ;
  766.  
  767. /* We used to try to recognize more pointer to member types here, but
  768.    that didn't work (shift/reduce conflicts meant that these rules never
  769.    got executed).  The problem is that
  770.      int (foo::bar::baz::bizzle)
  771.    is a function type but
  772.      int (foo::bar::baz::bizzle::*)
  773.    is a pointer to member type.  Stroustrup loses again!  */
  774.  
  775. type    :    ptype
  776.     |    typebase COLONCOLON '*'
  777.             { $$ = lookup_member_type (builtin_type_int, $1); }
  778.     ;
  779.  
  780. typebase  /* Implements (approximately): (type-qualifier)* type-specifier */
  781.     :    TYPENAME
  782.             { $$ = $1.type; }
  783.     |    INT_KEYWORD
  784.             { $$ = builtin_type_int; }
  785.     |    LONG
  786.             { $$ = builtin_type_long; }
  787.     |    SHORT
  788.             { $$ = builtin_type_short; }
  789.     |    LONG INT_KEYWORD
  790.             { $$ = builtin_type_long; }
  791.     |    UNSIGNED LONG INT_KEYWORD
  792.             { $$ = builtin_type_unsigned_long; }
  793.     |    LONG LONG
  794.             { $$ = builtin_type_long_long; }
  795.     |    LONG LONG INT_KEYWORD
  796.             { $$ = builtin_type_long_long; }
  797.     |    UNSIGNED LONG LONG
  798.             { $$ = builtin_type_unsigned_long_long; }
  799.     |    UNSIGNED LONG LONG INT_KEYWORD
  800.             { $$ = builtin_type_unsigned_long_long; }
  801.     |    SHORT INT_KEYWORD
  802.             { $$ = builtin_type_short; }
  803.     |    UNSIGNED SHORT INT_KEYWORD
  804.             { $$ = builtin_type_unsigned_short; }
  805.     |    STRUCT name
  806.             { $$ = lookup_struct (copy_name ($2),
  807.                           expression_context_block); }
  808.     |    CLASS name
  809.             { $$ = lookup_struct (copy_name ($2),
  810.                           expression_context_block); }
  811.     |    UNION name
  812.             { $$ = lookup_union (copy_name ($2),
  813.                          expression_context_block); }
  814.     |    ENUM name
  815.             { $$ = lookup_enum (copy_name ($2),
  816.                         expression_context_block); }
  817.     |    UNSIGNED typename
  818.             { $$ = lookup_unsigned_typename (TYPE_NAME($2.type)); }
  819.     |    UNSIGNED
  820.             { $$ = builtin_type_unsigned_int; }
  821.     |    SIGNED_KEYWORD typename
  822.             { $$ = lookup_signed_typename (TYPE_NAME($2.type)); }
  823.     |    SIGNED_KEYWORD
  824.             { $$ = builtin_type_int; }
  825.     |    TEMPLATE name '<' type '>'
  826.             { $$ = lookup_template_type(copy_name($2), $4,
  827.                             expression_context_block);
  828.             }
  829.     /* "const" and "volatile" are curently ignored.  A type qualifier
  830.        after the type is handled in the ptype rule.  I think these could
  831.        be too.  */
  832.     |    CONST_KEYWORD typebase { $$ = $2; }
  833.     |    VOLATILE_KEYWORD typebase { $$ = $2; }
  834.     ;
  835.  
  836. typename:    TYPENAME
  837.     |    INT_KEYWORD
  838.         {
  839.           $$.stoken.ptr = "int";
  840.           $$.stoken.length = 3;
  841.           $$.type = builtin_type_int;
  842.         }
  843.     |    LONG
  844.         {
  845.           $$.stoken.ptr = "long";
  846.           $$.stoken.length = 4;
  847.           $$.type = builtin_type_long;
  848.         }
  849.     |    SHORT
  850.         {
  851.           $$.stoken.ptr = "short";
  852.           $$.stoken.length = 5;
  853.           $$.type = builtin_type_short;
  854.         }
  855.     ;
  856.  
  857. nonempty_typelist
  858.     :    type
  859.         { $$ = (struct type **) malloc (sizeof (struct type *) * 2);
  860.           $<ivec>$[0] = 1;    /* Number of types in vector */
  861.           $$[1] = $1;
  862.         }
  863.     |    nonempty_typelist ',' type
  864.         { int len = sizeof (struct type *) * (++($<ivec>1[0]) + 1);
  865.           $$ = (struct type **) realloc ((char *) $1, len);
  866.           $$[$<ivec>$[0]] = $3;
  867.         }
  868.     ;
  869.  
  870. name    :    NAME { $$ = $1.stoken; }
  871.     |    BLOCKNAME { $$ = $1.stoken; }
  872.     |    TYPENAME { $$ = $1.stoken; }
  873.     |    NAME_OR_INT  { $$ = $1.stoken; }
  874.     ;
  875.  
  876. name_not_typename :    NAME
  877.     |    BLOCKNAME
  878. /* These would be useful if name_not_typename was useful, but it is just
  879.    a fake for "variable", so these cause reduce/reduce conflicts because
  880.    the parser can't tell whether NAME_OR_INT is a name_not_typename (=variable,
  881.    =exp) or just an exp.  If name_not_typename was ever used in an lvalue
  882.    context where only a name could occur, this might be useful.
  883.       |    NAME_OR_INT
  884.  */
  885.     ;
  886.  
  887. %%
  888.  
  889. /* Take care of parsing a number (anything that starts with a digit).
  890.    Set yylval and return the token type; update lexptr.
  891.    LEN is the number of characters in it.  */
  892.  
  893. /*** Needs some error checking for the float case ***/
  894.  
  895. static int
  896. parse_number (p, len, parsed_float, putithere)
  897.      register char *p;
  898.      register int len;
  899.      int parsed_float;
  900.      YYSTYPE *putithere;
  901. {
  902.   register LONGEST n = 0;
  903.   register LONGEST prevn = 0;
  904.   register int i = 0;
  905.   register int c;
  906.   register int base = input_radix;
  907.   int unsigned_p = 0;
  908.   int long_p = 0;
  909.   unsigned LONGEST high_bit;
  910.   struct type *signed_type;
  911.   struct type *unsigned_type;
  912.  
  913.   if (parsed_float)
  914.     {
  915.       /* It's a float since it contains a point or an exponent.  */
  916.       putithere->dval = atof (p);
  917.       return FLOAT;
  918.     }
  919.  
  920.   /* Handle base-switching prefixes 0x, 0t, 0d, 0 */
  921.   if (p[0] == '0')
  922.     switch (p[1])
  923.       {
  924.       case 'x':
  925.       case 'X':
  926.     if (len >= 3)
  927.       {
  928.         p += 2;
  929.         base = 16;
  930.         len -= 2;
  931.       }
  932.     break;
  933.  
  934.       case 't':
  935.       case 'T':
  936.       case 'd':
  937.       case 'D':
  938.     if (len >= 3)
  939.       {
  940.         p += 2;
  941.         base = 10;
  942.         len -= 2;
  943.       }
  944.     break;
  945.  
  946.       default:
  947.     base = 8;
  948.     break;
  949.       }
  950.  
  951.   while (len-- > 0)
  952.     {
  953.       c = *p++;
  954.       if (c >= 'A' && c <= 'Z')
  955.     c += 'a' - 'A';
  956.       if (c != 'l' && c != 'u')
  957.     n *= base;
  958.       if (c >= '0' && c <= '9')
  959.     n += i = c - '0';
  960.       else
  961.     {
  962.       if (base > 10 && c >= 'a' && c <= 'f')
  963.         n += i = c - 'a' + 10;
  964.       else if (len == 0 && c == 'l') 
  965.             long_p = 1;
  966.       else if (len == 0 && c == 'u')
  967.         unsigned_p = 1;
  968.       else
  969.         return ERROR;    /* Char not a digit */
  970.     }
  971.       if (i >= base)
  972.     return ERROR;        /* Invalid digit in this base */
  973.  
  974.       /* Portably test for overflow (only works for nonzero values, so make
  975.      a second check for zero).  */
  976.       if((prevn >= n) && n != 0)
  977.      unsigned_p=1;        /* Try something unsigned */
  978.       /* If range checking enabled, portably test for unsigned overflow.  */
  979.       if(RANGE_CHECK && n!=0)
  980.       {    
  981.      if((unsigned_p && (unsigned)prevn >= (unsigned)n))
  982.         range_error("Overflow on numeric constant.");     
  983.       }
  984.       prevn=n;
  985.     }
  986.  
  987.      /* If the number is too big to be an int, or it's got an l suffix
  988.     then it's a long.  Work out if this has to be a long by
  989.     shifting right and and seeing if anything remains, and the
  990.     target int size is different to the target long size.
  991.  
  992.     In the expression below, we could have tested
  993.             (n >> TARGET_INT_BIT)
  994.     to see if it was zero,
  995.     but too many compilers warn about that, when ints and longs
  996.     are the same size.  So we shift it twice, with fewer bits
  997.     each time, for the same result.  */
  998.  
  999.     if (   (TARGET_INT_BIT != TARGET_LONG_BIT 
  1000.             && ((n >> 2) >> (TARGET_INT_BIT-2)))   /* Avoid shift warning */
  1001.         || long_p)
  1002.       {
  1003.          high_bit = ((unsigned LONGEST)1) << (TARGET_LONG_BIT-1);
  1004.      unsigned_type = builtin_type_unsigned_long;
  1005.      signed_type = builtin_type_long;
  1006.       }
  1007.     else 
  1008.       {
  1009.      high_bit = ((unsigned LONGEST)1) << (TARGET_INT_BIT-1);
  1010.      unsigned_type = builtin_type_unsigned_int;
  1011.      signed_type = builtin_type_int;
  1012.       }    
  1013.  
  1014.    putithere->typed_val.val = n;
  1015.  
  1016.    /* If the high bit of the worked out type is set then this number
  1017.       has to be unsigned. */
  1018.  
  1019.    if (unsigned_p || (n & high_bit)) 
  1020.      {
  1021.         putithere->typed_val.type = unsigned_type;
  1022.      }
  1023.    else 
  1024.      {
  1025.         putithere->typed_val.type = signed_type;
  1026.      }
  1027.  
  1028.    return INT;
  1029. }
  1030.  
  1031. struct token
  1032. {
  1033.   char *operator;
  1034.   int token;
  1035.   enum exp_opcode opcode;
  1036. };
  1037.  
  1038. static const struct token tokentab3[] =
  1039.   {
  1040.     {">>=", ASSIGN_MODIFY, BINOP_RSH},
  1041.     {"<<=", ASSIGN_MODIFY, BINOP_LSH}
  1042.   };
  1043.  
  1044. static const struct token tokentab2[] =
  1045.   {
  1046.     {"+=", ASSIGN_MODIFY, BINOP_ADD},
  1047.     {"-=", ASSIGN_MODIFY, BINOP_SUB},
  1048.     {"*=", ASSIGN_MODIFY, BINOP_MUL},
  1049.     {"/=", ASSIGN_MODIFY, BINOP_DIV},
  1050.     {"%=", ASSIGN_MODIFY, BINOP_REM},
  1051.     {"|=", ASSIGN_MODIFY, BINOP_BITWISE_IOR},
  1052.     {"&=", ASSIGN_MODIFY, BINOP_BITWISE_AND},
  1053.     {"^=", ASSIGN_MODIFY, BINOP_BITWISE_XOR},
  1054.     {"++", INCREMENT, BINOP_END},
  1055.     {"--", DECREMENT, BINOP_END},
  1056.     {"->", ARROW, BINOP_END},
  1057.     {"&&", ANDAND, BINOP_END},
  1058.     {"||", OROR, BINOP_END},
  1059.     {"::", COLONCOLON, BINOP_END},
  1060.     {"<<", LSH, BINOP_END},
  1061.     {">>", RSH, BINOP_END},
  1062.     {"==", EQUAL, BINOP_END},
  1063.     {"!=", NOTEQUAL, BINOP_END},
  1064.     {"<=", LEQ, BINOP_END},
  1065.     {">=", GEQ, BINOP_END}
  1066.   };
  1067.  
  1068. /* Read one token, getting characters through lexptr.  */
  1069.  
  1070. static int
  1071. yylex ()
  1072. {
  1073.   int c;
  1074.   int namelen;
  1075.   unsigned int i;
  1076.   char *tokstart;
  1077.   char *tokptr;
  1078.   int tempbufindex;
  1079.   static char *tempbuf;
  1080.   static int tempbufsize;
  1081.   
  1082.  retry:
  1083.  
  1084.   tokstart = lexptr;
  1085.   /* See if it is a special token of length 3.  */
  1086.   for (i = 0; i < sizeof tokentab3 / sizeof tokentab3[0]; i++)
  1087.     if (STREQN (tokstart, tokentab3[i].operator, 3))
  1088.       {
  1089.     lexptr += 3;
  1090.     yylval.opcode = tokentab3[i].opcode;
  1091.     return tokentab3[i].token;
  1092.       }
  1093.  
  1094.   /* See if it is a special token of length 2.  */
  1095.   for (i = 0; i < sizeof tokentab2 / sizeof tokentab2[0]; i++)
  1096.     if (STREQN (tokstart, tokentab2[i].operator, 2))
  1097.       {
  1098.     lexptr += 2;
  1099.     yylval.opcode = tokentab2[i].opcode;
  1100.     return tokentab2[i].token;
  1101.       }
  1102.  
  1103.   switch (c = *tokstart)
  1104.     {
  1105.     case 0:
  1106.       return 0;
  1107.  
  1108.     case ' ':
  1109.     case '\t':
  1110.     case '\n':
  1111.       lexptr++;
  1112.       goto retry;
  1113.  
  1114.     case '\'':
  1115.       /* We either have a character constant ('0' or '\177' for example)
  1116.      or we have a quoted symbol reference ('foo(int,int)' in C++
  1117.      for example). */
  1118.       lexptr++;
  1119.       c = *lexptr++;
  1120.       if (c == '\\')
  1121.     c = parse_escape (&lexptr);
  1122.  
  1123.       yylval.typed_val.val = c;
  1124.       yylval.typed_val.type = builtin_type_char;
  1125.  
  1126.       c = *lexptr++;
  1127.       if (c != '\'')
  1128.     {
  1129.       namelen = skip_quoted (tokstart) - tokstart;
  1130.       if (namelen > 2)
  1131.         {
  1132.           lexptr = tokstart + namelen;
  1133.           if (lexptr[-1] != '\'')
  1134.         error ("Unmatched single quote.");
  1135.           namelen -= 2;
  1136.           tokstart++;
  1137.           goto tryname;
  1138.         }
  1139.       error ("Invalid character constant.");
  1140.     }
  1141.       return INT;
  1142.  
  1143.     case '(':
  1144.       paren_depth++;
  1145.       lexptr++;
  1146.       return c;
  1147.  
  1148.     case ')':
  1149.       if (paren_depth == 0)
  1150.     return 0;
  1151.       paren_depth--;
  1152.       lexptr++;
  1153.       return c;
  1154.  
  1155.     case ',':
  1156.       if (comma_terminates && paren_depth == 0)
  1157.     return 0;
  1158.       lexptr++;
  1159.       return c;
  1160.  
  1161.     case '.':
  1162.       /* Might be a floating point number.  */
  1163.       if (lexptr[1] < '0' || lexptr[1] > '9')
  1164.     goto symbol;        /* Nope, must be a symbol. */
  1165.       /* FALL THRU into number case.  */
  1166.  
  1167.     case '0':
  1168.     case '1':
  1169.     case '2':
  1170.     case '3':
  1171.     case '4':
  1172.     case '5':
  1173.     case '6':
  1174.     case '7':
  1175.     case '8':
  1176.     case '9':
  1177.       {
  1178.     /* It's a number.  */
  1179.     int got_dot = 0, got_e = 0, toktype;
  1180.     register char *p = tokstart;
  1181.     int hex = input_radix > 10;
  1182.  
  1183.     if (c == '0' && (p[1] == 'x' || p[1] == 'X'))
  1184.       {
  1185.         p += 2;
  1186.         hex = 1;
  1187.       }
  1188.     else if (c == '0' && (p[1]=='t' || p[1]=='T' || p[1]=='d' || p[1]=='D'))
  1189.       {
  1190.         p += 2;
  1191.         hex = 0;
  1192.       }
  1193.  
  1194.     for (;; ++p)
  1195.       {
  1196.         /* This test includes !hex because 'e' is a valid hex digit
  1197.            and thus does not indicate a floating point number when
  1198.            the radix is hex.  */
  1199.         if (!hex && !got_e && (*p == 'e' || *p == 'E'))
  1200.           got_dot = got_e = 1;
  1201.         /* This test does not include !hex, because a '.' always indicates
  1202.            a decimal floating point number regardless of the radix.  */
  1203.         else if (!got_dot && *p == '.')
  1204.           got_dot = 1;
  1205.         else if (got_e && (p[-1] == 'e' || p[-1] == 'E')
  1206.              && (*p == '-' || *p == '+'))
  1207.           /* This is the sign of the exponent, not the end of the
  1208.          number.  */
  1209.           continue;
  1210.         /* We will take any letters or digits.  parse_number will
  1211.            complain if past the radix, or if L or U are not final.  */
  1212.         else if ((*p < '0' || *p > '9')
  1213.              && ((*p < 'a' || *p > 'z')
  1214.                   && (*p < 'A' || *p > 'Z')))
  1215.           break;
  1216.       }
  1217.     toktype = parse_number (tokstart, p - tokstart, got_dot|got_e, &yylval);
  1218.         if (toktype == ERROR)
  1219.       {
  1220.         char *err_copy = (char *) alloca (p - tokstart + 1);
  1221.  
  1222.         memcpy (err_copy, tokstart, p - tokstart);
  1223.         err_copy[p - tokstart] = 0;
  1224.         error ("Invalid number \"%s\".", err_copy);
  1225.       }
  1226.     lexptr = p;
  1227.     return toktype;
  1228.       }
  1229.  
  1230.     case '+':
  1231.     case '-':
  1232.     case '*':
  1233.     case '/':
  1234.     case '%':
  1235.     case '|':
  1236.     case '&':
  1237.     case '^':
  1238.     case '~':
  1239.     case '!':
  1240.     case '@':
  1241.     case '<':
  1242.     case '>':
  1243.     case '[':
  1244.     case ']':
  1245.     case '?':
  1246.     case ':':
  1247.     case '=':
  1248.     case '{':
  1249.     case '}':
  1250.     symbol:
  1251.       lexptr++;
  1252.       return c;
  1253.  
  1254.     case '"':
  1255.  
  1256.       /* Build the gdb internal form of the input string in tempbuf,
  1257.      translating any standard C escape forms seen.  Note that the
  1258.      buffer is null byte terminated *only* for the convenience of
  1259.      debugging gdb itself and printing the buffer contents when
  1260.      the buffer contains no embedded nulls.  Gdb does not depend
  1261.      upon the buffer being null byte terminated, it uses the length
  1262.      string instead.  This allows gdb to handle C strings (as well
  1263.      as strings in other languages) with embedded null bytes */
  1264.  
  1265.       tokptr = ++tokstart;
  1266.       tempbufindex = 0;
  1267.  
  1268.       do {
  1269.     /* Grow the static temp buffer if necessary, including allocating
  1270.        the first one on demand. */
  1271.     if (tempbufindex + 1 >= tempbufsize)
  1272.       {
  1273.         tempbuf = (char *) realloc (tempbuf, tempbufsize += 64);
  1274.       }
  1275.     switch (*tokptr)
  1276.       {
  1277.       case '\0':
  1278.       case '"':
  1279.         /* Do nothing, loop will terminate. */
  1280.         break;
  1281.       case '\\':
  1282.         tokptr++;
  1283.         c = parse_escape (&tokptr);
  1284.         if (c == -1)
  1285.           {
  1286.         continue;
  1287.           }
  1288.         tempbuf[tempbufindex++] = c;
  1289.         break;
  1290.       default:
  1291.         tempbuf[tempbufindex++] = *tokptr++;
  1292.         break;
  1293.       }
  1294.       } while ((*tokptr != '"') && (*tokptr != '\0'));
  1295.       if (*tokptr++ != '"')
  1296.     {
  1297.       error ("Unterminated string in expression.");
  1298.     }
  1299.       tempbuf[tempbufindex] = '\0';    /* See note above */
  1300.       yylval.sval.ptr = tempbuf;
  1301.       yylval.sval.length = tempbufindex;
  1302.       lexptr = tokptr;
  1303.       return (STRING);
  1304.     }
  1305.  
  1306.   if (!(c == '_' || c == '$'
  1307.     || (c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z')))
  1308.     /* We must have come across a bad character (e.g. ';').  */
  1309.     error ("Invalid character '%c' in expression.", c);
  1310.  
  1311.   /* It's a name.  See how long it is.  */
  1312.   namelen = 0;
  1313.   for (c = tokstart[namelen];
  1314.        (c == '_' || c == '$' || (c >= '0' && c <= '9')
  1315.     || (c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z'));
  1316.        c = tokstart[++namelen])
  1317.     ;
  1318.  
  1319.   /* The token "if" terminates the expression and is NOT 
  1320.      removed from the input stream.  */
  1321.   if (namelen == 2 && tokstart[0] == 'i' && tokstart[1] == 'f')
  1322.     {
  1323.       return 0;
  1324.     }
  1325.  
  1326.   lexptr += namelen;
  1327.  
  1328.   /* Handle the tokens $digits; also $ (short for $0) and $$ (short for $$1)
  1329.      and $$digits (equivalent to $<-digits> if you could type that).
  1330.      Make token type LAST, and put the number (the digits) in yylval.  */
  1331.  
  1332.   tryname:
  1333.   if (*tokstart == '$')
  1334.     {
  1335.       register int negate = 0;
  1336.       c = 1;
  1337.       /* Double dollar means negate the number and add -1 as well.
  1338.      Thus $$ alone means -1.  */
  1339.       if (namelen >= 2 && tokstart[1] == '$')
  1340.     {
  1341.       negate = 1;
  1342.       c = 2;
  1343.     }
  1344.       if (c == namelen)
  1345.     {
  1346.       /* Just dollars (one or two) */
  1347.       yylval.lval = - negate;
  1348.       return LAST;
  1349.     }
  1350.       /* Is the rest of the token digits?  */
  1351.       for (; c < namelen; c++)
  1352.     if (!(tokstart[c] >= '0' && tokstart[c] <= '9'))
  1353.       break;
  1354.       if (c == namelen)
  1355.     {
  1356.       yylval.lval = atoi (tokstart + 1 + negate);
  1357.       if (negate)
  1358.         yylval.lval = - yylval.lval;
  1359.       return LAST;
  1360.     }
  1361.     }
  1362.  
  1363.   /* Handle tokens that refer to machine registers:
  1364.      $ followed by a register name.  */
  1365.  
  1366.   if (*tokstart == '$') {
  1367.     for (c = 0; c < NUM_REGS; c++)
  1368.       if (namelen - 1 == strlen (reg_names[c])
  1369.       && STREQN (tokstart + 1, reg_names[c], namelen - 1))
  1370.     {
  1371.       yylval.lval = c;
  1372.       return REGNAME;
  1373.     }
  1374.     for (c = 0; c < num_std_regs; c++)
  1375.      if (namelen - 1 == strlen (std_regs[c].name)
  1376.      && STREQN (tokstart + 1, std_regs[c].name, namelen - 1))
  1377.        {
  1378.      yylval.lval = std_regs[c].regnum;
  1379.      return REGNAME;
  1380.        }
  1381.   }
  1382.   /* Catch specific keywords.  Should be done with a data structure.  */
  1383.   switch (namelen)
  1384.     {
  1385.     case 8:
  1386.       if (STREQN (tokstart, "unsigned", 8))
  1387.     return UNSIGNED;
  1388.       if (current_language->la_language == language_cplus
  1389.       && STREQN (tokstart, "template", 8))
  1390.     return TEMPLATE;
  1391.       if (STREQN (tokstart, "volatile", 8))
  1392.     return VOLATILE_KEYWORD;
  1393.       break;
  1394.     case 6:
  1395.       if (STREQN (tokstart, "struct", 6))
  1396.     return STRUCT;
  1397.       if (STREQN (tokstart, "signed", 6))
  1398.     return SIGNED_KEYWORD;
  1399.       if (STREQN (tokstart, "sizeof", 6))      
  1400.     return SIZEOF;
  1401.       break;
  1402.     case 5:
  1403.       if (current_language->la_language == language_cplus
  1404.       && STREQN (tokstart, "class", 5))
  1405.     return CLASS;
  1406.       if (STREQN (tokstart, "union", 5))
  1407.     return UNION;
  1408.       if (STREQN (tokstart, "short", 5))
  1409.     return SHORT;
  1410.       if (STREQN (tokstart, "const", 5))
  1411.     return CONST_KEYWORD;
  1412.       break;
  1413.     case 4:
  1414.       if (STREQN (tokstart, "enum", 4))
  1415.     return ENUM;
  1416.       if (STREQN (tokstart, "long", 4))
  1417.     return LONG;
  1418.       if (current_language->la_language == language_cplus
  1419.       && STREQN (tokstart, "this", 4))
  1420.     {
  1421.       static const char this_name[] =
  1422.                  { CPLUS_MARKER, 't', 'h', 'i', 's', '\0' };
  1423.  
  1424.       if (lookup_symbol (this_name, expression_context_block,
  1425.                  VAR_NAMESPACE, (int *) NULL,
  1426.                  (struct symtab **) NULL))
  1427.         return THIS;
  1428.     }
  1429.       break;
  1430.     case 3:
  1431.       if (STREQN (tokstart, "int", 3))
  1432.     return INT_KEYWORD;
  1433.       break;
  1434.     default:
  1435.       break;
  1436.     }
  1437.  
  1438.   yylval.sval.ptr = tokstart;
  1439.   yylval.sval.length = namelen;
  1440.  
  1441.   /* Any other names starting in $ are debugger internal variables.  */
  1442.  
  1443.   if (*tokstart == '$')
  1444.     {
  1445.       yylval.ivar =  lookup_internalvar (copy_name (yylval.sval) + 1);
  1446.       return VARIABLE;
  1447.     }
  1448.  
  1449.   /* Use token-type BLOCKNAME for symbols that happen to be defined as
  1450.      functions or symtabs.  If this is not so, then ...
  1451.      Use token-type TYPENAME for symbols that happen to be defined
  1452.      currently as names of types; NAME for other symbols.
  1453.      The caller is not constrained to care about the distinction.  */
  1454.   {
  1455.     char *tmp = copy_name (yylval.sval);
  1456.     struct symbol *sym;
  1457.     int is_a_field_of_this = 0;
  1458.     int hextype;
  1459.  
  1460.     sym = lookup_symbol (tmp, expression_context_block,
  1461.              VAR_NAMESPACE,
  1462.              current_language->la_language == language_cplus
  1463.              ? &is_a_field_of_this : (int *) NULL,
  1464.              (struct symtab **) NULL);
  1465.     /* Call lookup_symtab, not lookup_partial_symtab, in case there are
  1466.        no psymtabs (coff, xcoff, or some future change to blow away the
  1467.        psymtabs once once symbols are read).  */
  1468.     if ((sym && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK) ||
  1469.         lookup_symtab (tmp))
  1470.       {
  1471.     yylval.ssym.sym = sym;
  1472.     yylval.ssym.is_a_field_of_this = is_a_field_of_this;
  1473.     return BLOCKNAME;
  1474.       }
  1475.     if (sym && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
  1476.         {
  1477. #if 0
  1478.       /* In "A::x", if x is a member function of A and there happens
  1479.          to be a type (nested or not, since the stabs don't make that
  1480.          distinction) named x, then this code incorrectly thinks we
  1481.          are dealing with nested types rather than a member function.  */
  1482.  
  1483.       char *p;
  1484.       char *namestart;
  1485.       struct symbol *best_sym;
  1486.  
  1487.       /* Look ahead to detect nested types.  This probably should be
  1488.          done in the grammar, but trying seemed to introduce a lot
  1489.          of shift/reduce and reduce/reduce conflicts.  It's possible
  1490.          that it could be done, though.  Or perhaps a non-grammar, but
  1491.          less ad hoc, approach would work well.  */
  1492.  
  1493.       /* Since we do not currently have any way of distinguishing
  1494.          a nested type from a non-nested one (the stabs don't tell
  1495.          us whether a type is nested), we just ignore the
  1496.          containing type.  */
  1497.  
  1498.       p = lexptr;
  1499.       best_sym = sym;
  1500.       while (1)
  1501.         {
  1502.           /* Skip whitespace.  */
  1503.           while (*p == ' ' || *p == '\t' || *p == '\n')
  1504.         ++p;
  1505.           if (*p == ':' && p[1] == ':')
  1506.         {
  1507.           /* Skip the `::'.  */
  1508.           p += 2;
  1509.           /* Skip whitespace.  */
  1510.           while (*p == ' ' || *p == '\t' || *p == '\n')
  1511.             ++p;
  1512.           namestart = p;
  1513.           while (*p == '_' || *p == '$' || (*p >= '0' && *p <= '9')
  1514.              || (*p >= 'a' && *p <= 'z')
  1515.              || (*p >= 'A' && *p <= 'Z'))
  1516.             ++p;
  1517.           if (p != namestart)
  1518.             {
  1519.               struct symbol *cur_sym;
  1520.               /* As big as the whole rest of the expression, which is
  1521.              at least big enough.  */
  1522.               char *tmp = alloca (strlen (namestart));
  1523.  
  1524.               memcpy (tmp, namestart, p - namestart);
  1525.               tmp[p - namestart] = '\0';
  1526.               cur_sym = lookup_symbol (tmp, expression_context_block,
  1527.                            VAR_NAMESPACE, (int *) NULL,
  1528.                            (struct symtab **) NULL);
  1529.               if (cur_sym)
  1530.             {
  1531.               if (SYMBOL_CLASS (cur_sym) == LOC_TYPEDEF)
  1532.                 {
  1533.                   best_sym = cur_sym;
  1534.                   lexptr = p;
  1535.                 }
  1536.               else
  1537.                 break;
  1538.             }
  1539.               else
  1540.             break;
  1541.             }
  1542.           else
  1543.             break;
  1544.         }
  1545.           else
  1546.         break;
  1547.         }
  1548.  
  1549.       yylval.tsym.type = SYMBOL_TYPE (best_sym);
  1550. #else /* not 0 */
  1551.       yylval.tsym.type = SYMBOL_TYPE (sym);
  1552. #endif /* not 0 */
  1553.       return TYPENAME;
  1554.         }
  1555.     if ((yylval.tsym.type = lookup_primitive_typename (tmp)) != 0)
  1556.     return TYPENAME;
  1557.  
  1558.     /* Input names that aren't symbols but ARE valid hex numbers,
  1559.        when the input radix permits them, can be names or numbers
  1560.        depending on the parse.  Note we support radixes > 16 here.  */
  1561.     if (!sym && 
  1562.         ((tokstart[0] >= 'a' && tokstart[0] < 'a' + input_radix - 10) ||
  1563.          (tokstart[0] >= 'A' && tokstart[0] < 'A' + input_radix - 10)))
  1564.       {
  1565.      YYSTYPE newlval;    /* Its value is ignored.  */
  1566.     hextype = parse_number (tokstart, namelen, 0, &newlval);
  1567.     if (hextype == INT)
  1568.       {
  1569.         yylval.ssym.sym = sym;
  1570.         yylval.ssym.is_a_field_of_this = is_a_field_of_this;
  1571.         return NAME_OR_INT;
  1572.       }
  1573.       }
  1574.  
  1575.     /* Any other kind of symbol */
  1576.     yylval.ssym.sym = sym;
  1577.     yylval.ssym.is_a_field_of_this = is_a_field_of_this;
  1578.     return NAME;
  1579.   }
  1580. }
  1581.  
  1582. void
  1583. yyerror (msg)
  1584.      char *msg;
  1585. {
  1586.   error (msg ? msg : "Invalid syntax in expression.");
  1587. }
  1588.