home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Language/OS - Multiplatform Resource Library / LANGUAGE OS.iso / lisp / wgdb-42.lha / wgdb-4.2 / gdb / findvar.c < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1992-09-11  |  19KB  |  692 lines

  1. /* Find a variable's value in memory, for GDB, the GNU debugger.
  2.    Copyright (C) 1986, 1987, 1989 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. #include <stdio.h>
  21. #include "defs.h"
  22. #include "param.h"
  23. #include "symtab.h"
  24. #include "frame.h"
  25. #include "value.h"
  26. #include "gdbcore.h"
  27. #include "inferior.h"
  28. #include "target.h"
  29.  
  30. #if !defined (GET_SAVED_REGISTER)
  31.  
  32. /* Return the address in which frame FRAME's value of register REGNUM
  33.    has been saved in memory.  Or return zero if it has not been saved.
  34.    If REGNUM specifies the SP, the value we return is actually
  35.    the SP value, not an address where it was saved.  */
  36.  
  37. CORE_ADDR
  38. find_saved_register (frame, regnum)
  39.      FRAME frame;
  40.      int regnum;
  41. {
  42.   struct frame_info *fi;
  43.   struct frame_saved_regs saved_regs;
  44.  
  45.   register FRAME frame1 = 0;
  46.   register CORE_ADDR addr = 0;
  47.  
  48.   if (frame == 0)        /* No regs saved if want current frame */
  49.     return 0;
  50.  
  51. #ifdef HAVE_REGISTER_WINDOWS
  52.   /* We assume that a register in a register window will only be saved
  53.      in one place (since the name changes and/or disappears as you go
  54.      towards inner frames), so we only call get_frame_saved_regs on
  55.      the current frame.  This is directly in contradiction to the
  56.      usage below, which assumes that registers used in a frame must be
  57.      saved in a lower (more interior) frame.  This change is a result
  58.      of working on a register window machine; get_frame_saved_regs
  59.      always returns the registers saved within a frame, within the
  60.      context (register namespace) of that frame. */
  61.  
  62.   /* However, note that we don't want this to return anything if
  63.      nothing is saved (if there's a frame inside of this one).  Also,
  64.      callers to this routine asking for the stack pointer want the
  65.      stack pointer saved for *this* frame; this is returned from the
  66.      next frame.  */
  67.      
  68.  
  69.   if (REGISTER_IN_WINDOW_P(regnum))
  70.     {
  71.       frame1 = get_next_frame (frame);
  72.       if (!frame1) return 0;    /* Registers of this frame are
  73.                    active.  */
  74.       
  75.       /* Get the SP from the next frame in; it will be this
  76.      current frame.  */
  77.       if (regnum != SP_REGNUM)
  78.     frame1 = frame;    
  79.       
  80.       fi = get_frame_info (frame1);
  81.       get_frame_saved_regs (fi, &saved_regs);
  82.       return saved_regs.regs[regnum];    /* ... which might be zero */
  83.     }
  84. #endif /* HAVE_REGISTER_WINDOWS */
  85.  
  86.   /* Note that this next routine assumes that registers used in
  87.      frame x will be saved only in the frame that x calls and
  88.      frames interior to it.  This is not true on the sparc, but the
  89.      above macro takes care of it, so we should be all right. */
  90.   while (1)
  91.     {
  92.       QUIT;
  93.       frame1 = get_prev_frame (frame1);
  94.       if (frame1 == 0 || frame1 == frame)
  95.     break;
  96.       fi = get_frame_info (frame1);
  97.       get_frame_saved_regs (fi, &saved_regs);
  98.       if (saved_regs.regs[regnum])
  99.     addr = saved_regs.regs[regnum];
  100.     }
  101.  
  102.   return addr;
  103. }
  104.  
  105. /* Find register number REGNUM relative to FRAME and put its
  106.    (raw) contents in *RAW_BUFFER.  Set *OPTIMIZED if the variable
  107.    was optimized out (and thus can't be fetched).  Set *LVAL to
  108.    lval_memory, lval_register, or not_lval, depending on whether the
  109.    value was fetched from memory, from a register, or in a strange
  110.    and non-modifiable way (e.g. a frame pointer which was calculated
  111.    rather than fetched).  Set *ADDRP to the address, either in memory
  112.    on as a REGISTER_BYTE offset into the registers array.
  113.  
  114.    Note that this implementation never sets *LVAL to not_lval.  But
  115.    it can be replaced by defining GET_SAVED_REGISTER and supplying
  116.    your own.
  117.  
  118.    The argument RAW_BUFFER must point to aligned memory.  */
  119. void
  120. get_saved_register (raw_buffer, optimized, addrp, frame, regnum, lval)
  121.      char *raw_buffer;
  122.      int *optimized;
  123.      CORE_ADDR *addrp;
  124.      FRAME frame;
  125.      int regnum;
  126.      enum lval_type *lval;
  127. {
  128.   CORE_ADDR addr;
  129.   /* Normal systems don't optimize out things with register numbers.  */
  130.   if (optimized != NULL)
  131.     *optimized = 0;
  132.   addr = find_saved_register (frame, regnum);
  133.   if (addr != NULL)
  134.     {
  135.       if (lval != NULL)
  136.     *lval = lval_memory;
  137.       if (regnum == SP_REGNUM)
  138.     {
  139.       if (raw_buffer != NULL)
  140.         *(CORE_ADDR *)raw_buffer = addr;
  141.       if (addrp != NULL)
  142.         *addrp = 0;
  143.       return;
  144.     }
  145.       if (raw_buffer != NULL)
  146.     read_memory (addr, raw_buffer, REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
  147.     }
  148.   else
  149.     {
  150.       if (lval != NULL)
  151.     *lval = lval_register;
  152.       addr = REGISTER_BYTE (regnum);
  153.       if (raw_buffer != NULL)
  154.     read_register_gen (regnum, raw_buffer);
  155.     }
  156.   if (addrp != NULL)
  157.     *addrp = addr;
  158. }
  159. #endif /* GET_SAVED_REGISTER.  */
  160.  
  161. /* Copy the bytes of register REGNUM, relative to the current stack frame,
  162.    into our memory at MYADDR, in target byte order.
  163.    The number of bytes copied is REGISTER_RAW_SIZE (REGNUM).
  164.  
  165.    Returns 1 if could not be read, 0 if could.  */
  166.  
  167. int
  168. read_relative_register_raw_bytes (regnum, myaddr)
  169.      int regnum;
  170.      char *myaddr;
  171. {
  172.   int optim;
  173.   if (regnum == FP_REGNUM && selected_frame)
  174.     {
  175.       bcopy (&FRAME_FP(selected_frame), myaddr, sizeof (CORE_ADDR));
  176.       SWAP_TARGET_AND_HOST (myaddr, sizeof (CORE_ADDR)); /* in target order */
  177.       return 0;
  178.     }
  179.  
  180.   get_saved_register (myaddr, &optim, (CORE_ADDR *) NULL, selected_frame,
  181.                       regnum, (enum lval_type *)NULL);
  182.   return optim;
  183. }
  184.  
  185. /* Return a `value' with the contents of register REGNUM
  186.    in its virtual format, with the type specified by
  187.    REGISTER_VIRTUAL_TYPE.  */
  188.  
  189. value
  190. value_of_register (regnum)
  191.      int regnum;
  192. {
  193.   CORE_ADDR addr;
  194.   int optim;
  195.   register value val;
  196.   char raw_buffer[MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
  197.   char virtual_buffer[MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE];
  198.   enum lval_type lval;
  199.  
  200.   get_saved_register (raw_buffer, &optim, &addr,
  201.               selected_frame, regnum, &lval);
  202.  
  203.   target_convert_to_virtual (regnum, raw_buffer, virtual_buffer);
  204.   val = allocate_value (REGISTER_VIRTUAL_TYPE (regnum));
  205.   bcopy (virtual_buffer, VALUE_CONTENTS_RAW (val),
  206.      REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum));
  207.   VALUE_LVAL (val) = lval;
  208.   VALUE_ADDRESS (val) = addr;
  209.   VALUE_REGNO (val) = regnum;
  210.   VALUE_OPTIMIZED_OUT (val) = optim;
  211.   return val;
  212. }
  213.  
  214. /* Low level examining and depositing of registers.
  215.  
  216.    The caller is responsible for making
  217.    sure that the inferior is stopped before calling the fetching routines,
  218.    or it will get garbage.  (a change from GDB version 3, in which
  219.    the caller got the value from the last stop).  */
  220.  
  221. /* Contents of the registers in target byte order.
  222.    We allocate some extra slop since we do a lot of bcopy's around `registers',
  223.    and failing-soft is better than failing hard.  */
  224. char registers[REGISTER_BYTES + /* SLOP */ 256];
  225.  
  226. /* Nonzero if that register has been fetched.  */
  227. char register_valid[NUM_REGS];
  228.  
  229. /* Indicate that registers may have changed, so invalidate the cache.  */
  230. void
  231. registers_changed ()
  232. {
  233.   int i;
  234.   for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
  235.     register_valid[i] = 0;
  236. }
  237.  
  238. /* Indicate that all registers have been fetched, so mark them all valid.  */
  239. void
  240. registers_fetched ()
  241. {
  242.   int i;
  243.   for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
  244.     register_valid[i] = 1;
  245. }
  246.  
  247. /* Copy LEN bytes of consecutive data from registers
  248.    starting with the REGBYTE'th byte of register data
  249.    into memory at MYADDR.  */
  250.  
  251. void
  252. read_register_bytes (regbyte, myaddr, len)
  253.      int regbyte;
  254.      char *myaddr;
  255.      int len;
  256. {
  257.   /* Fetch all registers.  */
  258.   int i;
  259.   for (i = 0; i < NUM_REGS; i++)
  260.     if (!register_valid[i])
  261.       {
  262.     target_fetch_registers (-1);
  263.     break;
  264.       }
  265.   if (myaddr != NULL)
  266.     bcopy (®isters[regbyte], myaddr, len);
  267. }
  268.  
  269. /* Read register REGNO into memory at MYADDR, which must be large enough
  270.    for REGISTER_RAW_BYTES (REGNO).  Target byte-order.
  271.    If the register is known to be the size of a CORE_ADDR or smaller,
  272.    read_register can be used instead.  */
  273. void
  274. read_register_gen (regno, myaddr)
  275.      int regno;
  276.      char *myaddr;
  277. {
  278.   if (!register_valid[regno])
  279.     target_fetch_registers (regno);
  280.   bcopy (®isters[REGISTER_BYTE (regno)], myaddr, REGISTER_RAW_SIZE (regno));
  281. }
  282.  
  283. /* Copy LEN bytes of consecutive data from memory at MYADDR
  284.    into registers starting with the REGBYTE'th byte of register data.  */
  285.  
  286. void
  287. write_register_bytes (regbyte, myaddr, len)
  288.      int regbyte;
  289.      char *myaddr;
  290.      int len;
  291. {
  292.   /* Make sure the entire registers array is valid.  */
  293.   read_register_bytes (0, (char *)NULL, REGISTER_BYTES);
  294.   bcopy (myaddr, ®isters[regbyte], len);
  295.   target_store_registers (-1);
  296. }
  297.  
  298. /* Return the contents of register REGNO, regarding it as an integer.  */
  299.  
  300. CORE_ADDR
  301. read_register (regno)
  302.      int regno;
  303. {
  304.   int reg;
  305.   if (!register_valid[regno])
  306.     target_fetch_registers (regno);
  307.   /* FIXME, this loses when REGISTER_RAW_SIZE (regno) != sizeof (int) */
  308.   reg = *(int *) ®isters[REGISTER_BYTE (regno)];
  309.   SWAP_TARGET_AND_HOST (®, sizeof (int));
  310.   return reg;
  311. }
  312.  
  313. /* Registers we shouldn't try to store.  */
  314. #if !defined (CANNOT_STORE_REGISTER)
  315. #define CANNOT_STORE_REGISTER(regno) 0
  316. #endif
  317.  
  318. /* Store VALUE in the register number REGNO, regarded as an integer.  */
  319.  
  320. void
  321. write_register (regno, val)
  322.      int regno, val;
  323. {
  324.   /* On the sparc, writing %g0 is a no-op, so we don't even want to change
  325.      the registers array if something writes to this register.  */
  326.   if (CANNOT_STORE_REGISTER (regno))
  327.     return;
  328.  
  329.   SWAP_TARGET_AND_HOST (&val, sizeof (int));
  330.  
  331.   target_prepare_to_store ();
  332.  
  333.   register_valid [regno] = 1;
  334.   /* FIXME, this loses when REGISTER_RAW_SIZE (regno) != sizeof (int) */
  335.   /* FIXME, this depends on REGISTER_BYTE (regno) being aligned for host */
  336.   *(int *) ®isters[REGISTER_BYTE (regno)] = val;
  337.  
  338.   target_store_registers (regno);
  339. }
  340.  
  341. /* Record that register REGNO contains VAL.
  342.    This is used when the value is obtained from the inferior or core dump,
  343.    so there is no need to store the value there.  */
  344.  
  345. void
  346. supply_register (regno, val)
  347.      int regno;
  348.      char *val;
  349. {
  350.   register_valid[regno] = 1;
  351.   bcopy (val, ®isters[REGISTER_BYTE (regno)], REGISTER_RAW_SIZE (regno));
  352. }
  353.  
  354. /* Given a struct symbol for a variable,
  355.    and a stack frame id, read the value of the variable
  356.    and return a (pointer to a) struct value containing the value. 
  357.    If the variable cannot be found, return a zero pointer.
  358.    If FRAME is NULL, use the selected_frame.  */
  359.  
  360. value
  361. read_var_value (var, frame)
  362.      register struct symbol *var;
  363.      FRAME frame;
  364. {
  365.   register value v;
  366.   struct frame_info *fi;
  367.   struct type *type = SYMBOL_TYPE (var);
  368.   CORE_ADDR addr;
  369.   register int len;
  370.  
  371.   v = allocate_value (type);
  372.   VALUE_LVAL (v) = lval_memory;    /* The most likely possibility.  */
  373.   len = TYPE_LENGTH (type);
  374.  
  375.   if (frame == 0) frame = selected_frame;
  376.  
  377.   switch (SYMBOL_CLASS (var))
  378.     {
  379.     case LOC_CONST:
  380.       bcopy (&SYMBOL_VALUE (var), VALUE_CONTENTS_RAW (v), len);
  381.       SWAP_TARGET_AND_HOST (VALUE_CONTENTS_RAW (v), len);
  382.       VALUE_LVAL (v) = not_lval;
  383.       return v;
  384.  
  385.     case LOC_LABEL:
  386.       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (var);
  387.       bcopy (&addr, VALUE_CONTENTS_RAW (v), len);
  388.       SWAP_TARGET_AND_HOST (VALUE_CONTENTS_RAW (v), len);
  389.       VALUE_LVAL (v) = not_lval;
  390.       return v;
  391.  
  392.     case LOC_CONST_BYTES:
  393.       {
  394.     char *bytes_addr;
  395.     bytes_addr = SYMBOL_VALUE_BYTES (var);
  396.     bcopy (bytes_addr, VALUE_CONTENTS_RAW (v), len);
  397.     VALUE_LVAL (v) = not_lval;
  398.     return v;
  399.       }
  400.  
  401.     case LOC_STATIC:
  402.       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (var);
  403.       break;
  404.  
  405. /* Nonzero if a struct which is located in a register or a LOC_ARG
  406.    really contains
  407.    the address of the struct, not the struct itself.  GCC_P is nonzero
  408.    if the function was compiled with GCC.  */
  409. #if !defined (REG_STRUCT_HAS_ADDR)
  410. #define REG_STRUCT_HAS_ADDR(gcc_p) 0
  411. #endif
  412.  
  413.     case LOC_ARG:
  414.       fi = get_frame_info (frame);
  415.       if (fi == NULL)
  416.     return 0;
  417.       addr = FRAME_ARGS_ADDRESS (fi);
  418.       if (!addr) {
  419.     return 0;
  420.       }
  421.       addr += SYMBOL_VALUE (var);
  422.       break;
  423.       
  424.     case LOC_REF_ARG:
  425.       fi = get_frame_info (frame);
  426.       if (fi == NULL)
  427.     return 0;
  428.       addr = FRAME_ARGS_ADDRESS (fi);
  429.       if (!addr) {
  430.     return 0;
  431.       }
  432.       addr += SYMBOL_VALUE (var);
  433.       read_memory (addr, &addr, sizeof (CORE_ADDR));
  434.       break;
  435.       
  436.     case LOC_LOCAL:
  437.     case LOC_LOCAL_ARG:
  438.       fi = get_frame_info (frame);
  439.       if (fi == NULL)
  440.     return 0;
  441.       addr = SYMBOL_VALUE (var) + FRAME_LOCALS_ADDRESS (fi);
  442.       break;
  443.  
  444.     case LOC_TYPEDEF:
  445.       error ("Cannot look up value of a typedef");
  446.       break;
  447.  
  448.     case LOC_BLOCK:
  449.       VALUE_ADDRESS (v) = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (var));
  450.       return v;
  451.  
  452.     case LOC_REGISTER:
  453.     case LOC_REGPARM:
  454.       {
  455.     struct block *b;
  456.  
  457.     if (frame == NULL)
  458.       return 0;
  459.     b = get_frame_block (frame);
  460.     
  461.     v = value_from_register (type, SYMBOL_VALUE (var), frame);
  462.  
  463.     if (REG_STRUCT_HAS_ADDR (BLOCK_GCC_COMPILED (b))
  464.         && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT)
  465.       addr = *(CORE_ADDR *)VALUE_CONTENTS (v);
  466.     else
  467.       return v;
  468.       }
  469.       break;
  470.  
  471.     default:
  472.       error ("Cannot look up value of a botched symbol.");
  473.       break;
  474.     }
  475.  
  476.   VALUE_ADDRESS (v) = addr;
  477.   VALUE_LAZY (v) = 1;
  478.   return v;
  479. }
  480.  
  481. /* Return a value of type TYPE, stored in register REGNUM, in frame
  482.    FRAME. */
  483.  
  484. value
  485. value_from_register (type, regnum, frame)
  486.      struct type *type;
  487.      int regnum;
  488.      FRAME frame;
  489. {
  490.   char raw_buffer [MAX_REGISTER_RAW_SIZE];
  491.   char virtual_buffer[MAX_REGISTER_VIRTUAL_SIZE];
  492.   CORE_ADDR addr;
  493.   int optim;
  494.   value v = allocate_value (type);
  495.   int len = TYPE_LENGTH (type);
  496.   char *value_bytes = 0;
  497.   int value_bytes_copied = 0;
  498.   int num_storage_locs;
  499.   enum lval_type lval;
  500.  
  501.   VALUE_REGNO (v) = regnum;
  502.  
  503.   num_storage_locs = (len > REGISTER_VIRTUAL_SIZE (regnum) ?
  504.               ((len - 1) / REGISTER_RAW_SIZE (regnum)) + 1 :
  505.               1);
  506.  
  507.   if (num_storage_locs > 1)
  508.     {
  509.       /* Value spread across multiple storage locations.  */
  510.       
  511.       int local_regnum;
  512.       int mem_stor = 0, reg_stor = 0;
  513.       int mem_tracking = 1;
  514.       CORE_ADDR last_addr = 0;
  515.       CORE_ADDR first_addr;
  516.  
  517.       value_bytes = (char *) alloca (len + MAX_REGISTER_RAW_SIZE);
  518.  
  519.       /* Copy all of the data out, whereever it may be.  */
  520.  
  521.       for (local_regnum = regnum;
  522.        value_bytes_copied < len;
  523.        (value_bytes_copied += REGISTER_RAW_SIZE (local_regnum),
  524.         ++local_regnum))
  525.     {
  526.       get_saved_register (value_bytes + value_bytes_copied,
  527.                   &optim,
  528.                   &addr,
  529.                   frame,
  530.                   local_regnum,
  531.                   &lval);
  532.       if (lval == lval_register)
  533.         reg_stor++;
  534.       else
  535.         {
  536.           mem_stor++;
  537.  
  538.           if (regnum == local_regnum)
  539.         first_addr = addr;
  540.           
  541.           mem_tracking =
  542.         (mem_tracking
  543.          && (regnum == local_regnum
  544.              || addr == last_addr));
  545.         }
  546.       last_addr = addr;
  547.     }
  548.  
  549.       if ((reg_stor && mem_stor)
  550.       || (mem_stor && !mem_tracking))
  551.     /* Mixed storage; all of the hassle we just went through was
  552.        for some good purpose.  */
  553.     {
  554.       VALUE_LVAL (v) = lval_reg_frame_relative;
  555.       VALUE_FRAME (v) = FRAME_FP (frame);
  556.       VALUE_FRAME_REGNUM (v) = regnum;
  557.     }
  558.       else if (mem_stor)
  559.     {
  560.       VALUE_LVAL (v) = lval_memory;
  561.       VALUE_ADDRESS (v) = first_addr;
  562.     }
  563.       else if (reg_stor)
  564.     {
  565.       VALUE_LVAL (v) = lval_register;
  566.       VALUE_ADDRESS (v) = first_addr;
  567.     }
  568.       else
  569.     fatal ("value_from_register: Value not stored anywhere!");
  570.  
  571.       VALUE_OPTIMIZED_OUT (v) = optim;
  572.  
  573.       /* Any structure stored in more than one register will always be
  574.      an integral number of registers.  Otherwise, you'd need to do
  575.      some fiddling with the last register copied here for little
  576.      endian machines.  */
  577.  
  578.       /* Copy into the contents section of the value.  */
  579.       bcopy (value_bytes, VALUE_CONTENTS_RAW (v), len);
  580.  
  581.       return v;
  582.     }
  583.  
  584.   /* Data is completely contained within a single register.  Locate the
  585.      register's contents in a real register or in core;
  586.      read the data in raw format.  */
  587.  
  588.   get_saved_register (raw_buffer, &optim, &addr, frame, regnum, &lval);
  589.   VALUE_OPTIMIZED_OUT (v) = optim;
  590.   VALUE_LVAL (v) = lval;
  591.   VALUE_ADDRESS (v) = addr;
  592.   
  593.   /* Convert the raw contents to virtual contents.
  594.      (Just copy them if the formats are the same.)  */
  595.   
  596.   target_convert_to_virtual (regnum, raw_buffer, virtual_buffer);
  597.   
  598.   if (REGISTER_CONVERTIBLE (regnum))
  599.     {
  600.       /* When the raw and virtual formats differ, the virtual format
  601.      corresponds to a specific data type.  If we want that type,
  602.      copy the data into the value.
  603.      Otherwise, do a type-conversion.  */
  604.       
  605.       if (type != REGISTER_VIRTUAL_TYPE (regnum))
  606.     {
  607.       /* eg a variable of type `float' in a 68881 register
  608.          with raw type `extended' and virtual type `double'.
  609.          Fetch it as a `double' and then convert to `float'.  */
  610.       v = allocate_value (REGISTER_VIRTUAL_TYPE (regnum));
  611.       bcopy (virtual_buffer, VALUE_CONTENTS_RAW (v), len);
  612.       v = value_cast (type, v);
  613.     }
  614.       else
  615.     bcopy (virtual_buffer, VALUE_CONTENTS_RAW (v), len);
  616.     }
  617.   else
  618.     {
  619.       /* Raw and virtual formats are the same for this register.  */
  620.  
  621. #if TARGET_BYTE_ORDER == BIG_ENDIAN
  622.       if (len < REGISTER_RAW_SIZE (regnum))
  623.     {
  624.         /* Big-endian, and we want less than full size.  */
  625.       VALUE_OFFSET (v) = REGISTER_RAW_SIZE (regnum) - len;
  626.     }
  627. #endif
  628.  
  629.       bcopy (virtual_buffer + VALUE_OFFSET (v),
  630.          VALUE_CONTENTS_RAW (v), len);
  631.     }
  632.   
  633.   return v;
  634. }
  635.  
  636. /* Given a struct symbol for a variable or function,
  637.    and a stack frame id, 
  638.    return a (pointer to a) struct value containing the properly typed
  639.    address.  */
  640.  
  641. value
  642. locate_var_value (var, frame)
  643.      register struct symbol *var;
  644.      FRAME frame;
  645. {
  646.   CORE_ADDR addr = 0;
  647.   struct type *type = SYMBOL_TYPE (var);
  648.   value lazy_value;
  649.  
  650.   /* Evaluate it first; if the result is a memory address, we're fine.
  651.      Lazy evaluation pays off here. */
  652.  
  653.   lazy_value = read_var_value (var, frame);
  654.   if (lazy_value == 0)
  655.     error ("Address of \"%s\" is unknown.", SYMBOL_NAME (var));
  656.  
  657.   if (VALUE_LAZY (lazy_value)
  658.       || TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FUNC)
  659.     {
  660.       addr = VALUE_ADDRESS (lazy_value);
  661.  
  662.       /* C++: The "address" of a reference should yield the address
  663.        * of the object pointed to. So force an extra de-reference. */
  664.  
  665.       if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_REF)
  666.     {
  667.       char *buf = alloca (TYPE_LENGTH (type));
  668.       read_memory (addr, buf, TYPE_LENGTH (type));
  669.       addr = unpack_pointer (type, buf);
  670.       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
  671.     }
  672.  
  673.       return value_from_longest (lookup_pointer_type (type), (LONGEST) addr);
  674.     }
  675.  
  676.   /* Not a memory address; check what the problem was.  */
  677.   switch (VALUE_LVAL (lazy_value)) 
  678.     {
  679.     case lval_register:
  680.     case lval_reg_frame_relative:
  681.       error ("Address requested for identifier \"%s\" which is in a register.",
  682.          SYMBOL_NAME (var));
  683.       break;
  684.  
  685.     default:
  686.       error ("Can't take address of \"%s\" which isn't an lvalue.",
  687.          SYMBOL_NAME (var));
  688.       break;
  689.     }
  690.   return 0;  /* For lint -- never reached */
  691. }
  692.