home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Il CD di internet / CD.iso / SOURCE / D / GDB / GDB-4.13 / GDB-4 / gdb-4.13 / gdb / ch-exp.y < prev    next >
Encoding:
GNU Bison Grammar  |  1994-07-06  |  45.6 KB  |  2,005 lines

  1. /* YACC grammar for Chill expressions, for GDB.
  2.    Copyright 1992, 1993, 1994 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 Chill 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.    Also note that the language accepted by this parser is more liberal
  38.    than the one accepted by an actual Chill compiler.  For example, the
  39.    language rule that a simple name string can not be one of the reserved
  40.    simple name strings is not enforced (e.g "case" is not treated as a
  41.    reserved name).  Another example is that Chill is a strongly typed
  42.    language, and certain expressions that violate the type constraints
  43.    may still be evaluated if gdb can do so in a meaningful manner, while
  44.    such expressions would be rejected by the compiler.  The reason for
  45.    this more liberal behavior is the philosophy that the debugger
  46.    is intended to be a tool that is used by the programmer when things
  47.    go wrong, and as such, it should provide as few artificial barriers
  48.    to it's use as possible.  If it can do something meaningful, even
  49.    something that violates language contraints that are enforced by the
  50.    compiler, it should do so without complaint.
  51.  
  52.  */
  53.    
  54. %{
  55.  
  56. #include "defs.h"
  57. #include <string.h>
  58. #include <ctype.h>
  59. #include "expression.h"
  60. #include "language.h"
  61. #include "value.h"
  62. #include "parser-defs.h"
  63. #include "ch-lang.h"
  64. #include "bfd.h" /* Required by objfiles.h.  */
  65. #include "symfile.h" /* Required by objfiles.h.  */
  66. #include "objfiles.h" /* For have_full_symbols and have_partial_symbols */
  67.  
  68. /* Remap normal yacc parser interface names (yyparse, yylex, yyerror, etc),
  69.    as well as gratuitiously global symbol names, so we can have multiple
  70.    yacc generated parsers in gdb.  Note that these are only the variables
  71.    produced by yacc.  If other parser generators (bison, byacc, etc) produce
  72.    additional global names that conflict at link time, then those parser
  73.    generators need to be fixed instead of adding those names to this list. */
  74.  
  75. #define    yymaxdepth chill_maxdepth
  76. #define    yyparse    chill_parse
  77. #define    yylex    chill_lex
  78. #define    yyerror    chill_error
  79. #define    yylval    chill_lval
  80. #define    yychar    chill_char
  81. #define    yydebug    chill_debug
  82. #define    yypact    chill_pact
  83. #define    yyr1    chill_r1
  84. #define    yyr2    chill_r2
  85. #define    yydef    chill_def
  86. #define    yychk    chill_chk
  87. #define    yypgo    chill_pgo
  88. #define    yyact    chill_act
  89. #define    yyexca    chill_exca
  90. #define    yyerrflag chill_errflag
  91. #define    yynerrs    chill_nerrs
  92. #define    yyps    chill_ps
  93. #define    yypv    chill_pv
  94. #define    yys    chill_s
  95. #define    yy_yys    chill_yys
  96. #define    yystate    chill_state
  97. #define    yytmp    chill_tmp
  98. #define    yyv    chill_v
  99. #define    yy_yyv    chill_yyv
  100. #define    yyval    chill_val
  101. #define    yylloc    chill_lloc
  102. #define    yyreds    chill_reds        /* With YYDEBUG defined */
  103. #define    yytoks    chill_toks        /* With YYDEBUG defined */
  104.  
  105. #ifndef YYDEBUG
  106. #define    YYDEBUG    0        /* Default to no yydebug support */
  107. #endif
  108.  
  109. int
  110. yyparse PARAMS ((void));
  111.  
  112. static int
  113. yylex PARAMS ((void));
  114.  
  115. void
  116. yyerror PARAMS ((char *));
  117.  
  118. %}
  119.  
  120. /* Although the yacc "value" of an expression is not used,
  121.    since the result is stored in the structure being created,
  122.    other node types do have values.  */
  123.  
  124. %union
  125.   {
  126.     LONGEST lval;
  127.     unsigned LONGEST ulval;
  128.     struct {
  129.       LONGEST val;
  130.       struct type *type;
  131.     } typed_val;
  132.     double dval;
  133.     struct symbol *sym;
  134.     struct type *tval;
  135.     struct stoken sval;
  136.     struct ttype tsym;
  137.     struct symtoken ssym;
  138.     int voidval;
  139.     struct block *bval;
  140.     enum exp_opcode opcode;
  141.     struct internalvar *ivar;
  142.  
  143.     struct type **tvec;
  144.     int *ivec;
  145.   }
  146.  
  147. %token <voidval> FIXME_01
  148. %token <voidval> FIXME_02
  149. %token <voidval> FIXME_03
  150. %token <voidval> FIXME_04
  151. %token <voidval> FIXME_05
  152. %token <voidval> FIXME_06
  153. %token <voidval> FIXME_07
  154. %token <voidval> FIXME_08
  155. %token <voidval> FIXME_09
  156. %token <voidval> FIXME_10
  157. %token <voidval> FIXME_11
  158. %token <voidval> FIXME_12
  159. %token <voidval> FIXME_13
  160. %token <voidval> FIXME_14
  161. %token <voidval> FIXME_15
  162. %token <voidval> FIXME_16
  163. %token <voidval> FIXME_17
  164. %token <voidval> FIXME_18
  165. %token <voidval> FIXME_19
  166. %token <voidval> FIXME_20
  167. %token <voidval> FIXME_21
  168. %token <voidval> FIXME_22
  169. %token <voidval> FIXME_24
  170. %token <voidval> FIXME_25
  171. %token <voidval> FIXME_26
  172. %token <voidval> FIXME_27
  173. %token <voidval> FIXME_28
  174. %token <voidval> FIXME_29
  175. %token <voidval> FIXME_30
  176.  
  177. %token <typed_val>    INTEGER_LITERAL
  178. %token <ulval>        BOOLEAN_LITERAL
  179. %token <typed_val>    CHARACTER_LITERAL
  180. %token <dval>        FLOAT_LITERAL
  181. %token <ssym>        GENERAL_PROCEDURE_NAME
  182. %token <ssym>        LOCATION_NAME
  183. %token <voidval>    SET_LITERAL
  184. %token <voidval>    EMPTINESS_LITERAL
  185. %token <sval>        CHARACTER_STRING_LITERAL
  186. %token <sval>        BIT_STRING_LITERAL
  187. %token <tsym>        TYPENAME
  188. %token <sval>        FIELD_NAME
  189.  
  190. %token <voidval>    '.'
  191. %token <voidval>    ';'
  192. %token <voidval>    ':'
  193. %token <voidval>    CASE
  194. %token <voidval>    OF
  195. %token <voidval>    ESAC
  196. %token <voidval>    LOGIOR
  197. %token <voidval>    ORIF
  198. %token <voidval>    LOGXOR
  199. %token <voidval>    LOGAND
  200. %token <voidval>    ANDIF
  201. %token <voidval>    '='
  202. %token <voidval>    NOTEQUAL
  203. %token <voidval>    '>'
  204. %token <voidval>    GTR
  205. %token <voidval>    '<'
  206. %token <voidval>    LEQ
  207. %token <voidval>    IN
  208. %token <voidval>    '+'
  209. %token <voidval>    '-'
  210. %token <voidval>    '*'
  211. %token <voidval>    '/'
  212. %token <voidval>    SLASH_SLASH
  213. %token <voidval>    MOD
  214. %token <voidval>    REM
  215. %token <voidval>    NOT
  216. %token <voidval>    POINTER
  217. %token <voidval>    RECEIVE
  218. %token <voidval>    '['
  219. %token <voidval>    ']'
  220. %token <voidval>    '('
  221. %token <voidval>    ')'
  222. %token <voidval>    UP
  223. %token <voidval>    IF
  224. %token <voidval>    THEN
  225. %token <voidval>    ELSE
  226. %token <voidval>    FI
  227. %token <voidval>    ELSIF
  228. %token <voidval>    ILLEGAL_TOKEN
  229. %token <voidval>    NUM
  230. %token <voidval>    PRED
  231. %token <voidval>    SUCC
  232. %token <voidval>    ABS
  233. %token <voidval>    CARD
  234. %token <voidval>    MAX_TOKEN
  235. %token <voidval>    MIN_TOKEN
  236. %token <voidval>    SIZE
  237. %token <voidval>    UPPER
  238. %token <voidval>    LOWER
  239. %token <voidval>    LENGTH
  240.  
  241. /* Tokens which are not Chill tokens used in expressions, but rather GDB
  242.    specific things that we recognize in the same context as Chill tokens
  243.    (register names for example). */
  244.  
  245. %token <lval>        GDB_REGNAME    /* Machine register name */
  246. %token <lval>        GDB_LAST    /* Value history */
  247. %token <ivar>        GDB_VARIABLE    /* Convenience variable */
  248. %token <voidval>    GDB_ASSIGNMENT    /* Assign value to somewhere */
  249.  
  250. %type <voidval>        location
  251. %type <voidval>        access_name
  252. %type <voidval>        primitive_value
  253. %type <voidval>        location_contents
  254. %type <voidval>        value_name
  255. %type <voidval>        literal
  256. %type <voidval>        tuple
  257. %type <voidval>        value_string_element
  258. %type <voidval>        value_string_slice
  259. %type <voidval>        value_array_element
  260. %type <voidval>        value_array_slice
  261. %type <voidval>        value_structure_field
  262. %type <voidval>        expression_conversion
  263. %type <voidval>        value_procedure_call
  264. %type <voidval>        value_built_in_routine_call
  265. %type <voidval>        chill_value_built_in_routine_call
  266. %type <voidval>        start_expression
  267. %type <voidval>        zero_adic_operator
  268. %type <voidval>        parenthesised_expression
  269. %type <voidval>        value
  270. %type <voidval>        undefined_value
  271. %type <voidval>        expression
  272. %type <voidval>        conditional_expression
  273. %type <voidval>        then_alternative
  274. %type <voidval>        else_alternative
  275. %type <voidval>        sub_expression
  276. %type <voidval>        value_case_alternative
  277. %type <voidval>        operand_0
  278. %type <voidval>        operand_1
  279. %type <voidval>        operand_2
  280. %type <voidval>        operand_3
  281. %type <voidval>        operand_4
  282. %type <voidval>        operand_5
  283. %type <voidval>        operand_6
  284. %type <voidval>        synonym_name
  285. %type <voidval>        value_enumeration_name
  286. %type <voidval>        value_do_with_name
  287. %type <voidval>        value_receive_name
  288. %type <voidval>        string_primitive_value
  289. %type <voidval>        start_element
  290. %type <voidval>        left_element
  291. %type <voidval>        right_element
  292. %type <voidval>        slice_size
  293. %type <voidval>        array_primitive_value
  294. %type <voidval>        expression_list
  295. %type <voidval>        lower_element
  296. %type <voidval>        upper_element
  297. %type <voidval>        first_element
  298. %type <tval>        mode_argument
  299. %type <voidval>        upper_lower_argument
  300. %type <voidval>        length_argument
  301. %type <voidval>        array_mode_name
  302. %type <voidval>        string_mode_name
  303. %type <voidval>        variant_structure_mode_name
  304. %type <voidval>        boolean_expression
  305. %type <voidval>        case_selector_list
  306. %type <voidval>        subexpression
  307. %type <voidval>        case_label_specification
  308. %type <voidval>        buffer_location
  309. %type <voidval>        single_assignment_action
  310. %type <tsym>        mode_name
  311.  
  312. %%
  313.  
  314. /* Z.200, 5.3.1 */
  315.  
  316. start    :    value { }
  317.     |    mode_name
  318.             { write_exp_elt_opcode(OP_TYPE);
  319.               write_exp_elt_type($1.type);
  320.               write_exp_elt_opcode(OP_TYPE);}
  321.     ;
  322.  
  323. value        :    expression
  324.             {
  325.               $$ = 0;    /* FIXME */
  326.             }
  327.         |    undefined_value
  328.             {
  329.               $$ = 0;    /* FIXME */
  330.             }
  331.         ;
  332.  
  333. undefined_value    :    FIXME_01
  334.             {
  335.               $$ = 0;    /* FIXME */
  336.             }
  337.         ;
  338.  
  339. /* Z.200, 4.2.1 */
  340.  
  341. location    :    access_name
  342.           |    primitive_value POINTER
  343.             {
  344.               write_exp_elt_opcode (UNOP_IND);
  345.             }
  346.         ;
  347.  
  348. /* Z.200, 4.2.2 */
  349.  
  350. access_name    :    LOCATION_NAME
  351.             {
  352.               write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
  353.               write_exp_elt_block (NULL);
  354.               write_exp_elt_sym ($1.sym);
  355.               write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
  356.             }
  357.         |    GDB_LAST        /* gdb specific */
  358.             {
  359.               write_exp_elt_opcode (OP_LAST);
  360.               write_exp_elt_longcst ($1);
  361.               write_exp_elt_opcode (OP_LAST); 
  362.             }
  363.         |    GDB_REGNAME        /* gdb specific */
  364.             {
  365.               write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER);
  366.               write_exp_elt_longcst ($1);
  367.               write_exp_elt_opcode (OP_REGISTER); 
  368.             }
  369.         |    GDB_VARIABLE    /* gdb specific */
  370.             {
  371.               write_exp_elt_opcode (OP_INTERNALVAR);
  372.               write_exp_elt_intern ($1);
  373.               write_exp_elt_opcode (OP_INTERNALVAR); 
  374.             }
  375.           |    FIXME_03
  376.             {
  377.               $$ = 0;    /* FIXME */
  378.             }
  379.         ;
  380.  
  381. /* Z.200, 4.2.8 */
  382.  
  383. expression_list    :    expression
  384.             {
  385.               arglist_len = 1;
  386.             }
  387.         |    expression_list ',' expression
  388.             {
  389.               arglist_len++;
  390.             }
  391.  
  392. /* Z.200, 5.2.1 */
  393.  
  394. primitive_value    :    location_contents
  395.             {
  396.               $$ = 0;    /* FIXME */
  397.             }
  398.                 |    value_name
  399.             {
  400.               $$ = 0;    /* FIXME */
  401.             }
  402.                 |    literal
  403.             {
  404.               $$ = 0;    /* FIXME */
  405.             }
  406.                 |    tuple
  407.             {
  408.               $$ = 0;    /* FIXME */
  409.             }
  410.                 |    value_string_element
  411.             {
  412.               $$ = 0;    /* FIXME */
  413.             }
  414.                 |    value_string_slice
  415.             {
  416.               $$ = 0;    /* FIXME */
  417.             }
  418.                 |    value_array_element
  419.             {
  420.               $$ = 0;    /* FIXME */
  421.             }
  422.                 |    value_array_slice
  423.             {
  424.               $$ = 0;    /* FIXME */
  425.             }
  426.                 |    value_structure_field
  427.             {
  428.               $$ = 0;    /* FIXME */
  429.             }
  430.                 |    expression_conversion
  431.             {
  432.               $$ = 0;    /* FIXME */
  433.             }
  434.                 |    value_procedure_call
  435.             {
  436.               $$ = 0;    /* FIXME */
  437.             }
  438.                 |    value_built_in_routine_call
  439.             {
  440.               $$ = 0;    /* FIXME */
  441.             }
  442.                 |    start_expression
  443.             {
  444.               $$ = 0;    /* FIXME */
  445.             }
  446.                 |    zero_adic_operator
  447.             {
  448.               $$ = 0;    /* FIXME */
  449.             }
  450.                 |    parenthesised_expression
  451.             {
  452.               $$ = 0;    /* FIXME */
  453.             }
  454.         ;
  455.  
  456. /* Z.200, 5.2.2 */
  457.  
  458. location_contents:    location
  459.             {
  460.               $$ = 0;    /* FIXME */
  461.             }
  462.         ;
  463.  
  464. /* Z.200, 5.2.3 */
  465.  
  466. value_name    :    synonym_name
  467.             {
  468.               $$ = 0;    /* FIXME */
  469.             }
  470.         |    value_enumeration_name
  471.             {
  472.               $$ = 0;    /* FIXME */
  473.             }
  474.         |    value_do_with_name
  475.             {
  476.               $$ = 0;    /* FIXME */
  477.             }
  478.         |    value_receive_name
  479.             {
  480.               $$ = 0;    /* FIXME */
  481.             }
  482.         |    GENERAL_PROCEDURE_NAME
  483.             {
  484.               write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
  485.               write_exp_elt_block (NULL);
  486.               write_exp_elt_sym ($1.sym);
  487.               write_exp_elt_opcode (OP_VAR_VALUE);
  488.             }
  489.         ;
  490.  
  491. /* Z.200, 5.2.4.1 */
  492.  
  493. literal        :    INTEGER_LITERAL
  494.             {
  495.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  496.               write_exp_elt_type ($1.type);
  497.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) ($1.val));
  498.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  499.             }
  500.         |    BOOLEAN_LITERAL
  501.             {
  502.               write_exp_elt_opcode (OP_BOOL);
  503.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) $1);
  504.               write_exp_elt_opcode (OP_BOOL);
  505.             }
  506.         |    CHARACTER_LITERAL
  507.             {
  508.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  509.               write_exp_elt_type ($1.type);
  510.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) ($1.val));
  511.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  512.             }
  513.         |    FLOAT_LITERAL
  514.             {
  515.               write_exp_elt_opcode (OP_DOUBLE);
  516.               write_exp_elt_type (builtin_type_double);
  517.               write_exp_elt_dblcst ($1);
  518.               write_exp_elt_opcode (OP_DOUBLE);
  519.             }
  520.         |    SET_LITERAL
  521.             {
  522.               $$ = 0;    /* FIXME */
  523.             }
  524.         |    EMPTINESS_LITERAL
  525.             {
  526.               $$ = 0;    /* FIXME */
  527.             }
  528.         |    CHARACTER_STRING_LITERAL
  529.             {
  530.               write_exp_elt_opcode (OP_STRING);
  531.               write_exp_string ($1);
  532.               write_exp_elt_opcode (OP_STRING);
  533.             }
  534.         |    BIT_STRING_LITERAL
  535.             {
  536.               write_exp_elt_opcode (OP_BITSTRING);
  537.               write_exp_bitstring ($1);
  538.               write_exp_elt_opcode (OP_BITSTRING);
  539.             }
  540.         ;
  541.  
  542. /* Z.200, 5.2.5 */
  543.  
  544. tuple        :    FIXME_04
  545.             {
  546.               $$ = 0;    /* FIXME */
  547.             }
  548.         ;
  549.  
  550.  
  551. /* Z.200, 5.2.6 */
  552.  
  553. value_string_element:    string_primitive_value '(' start_element ')'
  554.             {
  555.               $$ = 0;    /* FIXME */
  556.             }
  557.         ;
  558.  
  559. /* Z.200, 5.2.7 */
  560.  
  561. value_string_slice:    string_primitive_value '(' left_element ':' right_element ')'
  562.             {
  563.               $$ = 0;    /* FIXME */
  564.             }
  565.         |    string_primitive_value '(' start_element UP slice_size ')'
  566.             {
  567.               $$ = 0;    /* FIXME */
  568.             }
  569.         ;
  570.  
  571. /* Z.200, 5.2.8 */
  572.  
  573. value_array_element:    array_primitive_value '('
  574.                 /* This is to save the value of arglist_len
  575.                    being accumulated for each dimension. */
  576.                 { start_arglist (); }
  577.             expression_list ')'
  578.             {
  579.               write_exp_elt_opcode (MULTI_SUBSCRIPT);
  580.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) end_arglist ());
  581.               write_exp_elt_opcode (MULTI_SUBSCRIPT);
  582.             }
  583.         ;
  584.  
  585. /* Z.200, 5.2.9 */
  586.  
  587. value_array_slice:    array_primitive_value '(' lower_element ':' upper_element ')'
  588.             {
  589.               $$ = 0;    /* FIXME */
  590.             }
  591.         |    array_primitive_value '(' first_element UP slice_size ')'
  592.             {
  593.               $$ = 0;    /* FIXME */
  594.             }
  595.         ;
  596.  
  597. /* Z.200, 5.2.10 */
  598.  
  599. value_structure_field:    primitive_value FIELD_NAME
  600.             { write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_STRUCT);
  601.               write_exp_string ($2);
  602.               write_exp_elt_opcode (STRUCTOP_STRUCT);
  603.             }
  604.         ;
  605.  
  606. /* Z.200, 5.2.11 */
  607.  
  608. expression_conversion:    mode_name parenthesised_expression
  609.             {
  610.               write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
  611.               write_exp_elt_type ($1.type);
  612.               write_exp_elt_opcode (UNOP_CAST);
  613.             }
  614.         ;
  615.  
  616. /* Z.200, 5.2.12 */
  617.  
  618. value_procedure_call:    FIXME_05
  619.             {
  620.               $$ = 0;    /* FIXME */
  621.             }
  622.         ;
  623.  
  624. /* Z.200, 5.2.13 */
  625.  
  626. value_built_in_routine_call:    chill_value_built_in_routine_call
  627.             {
  628.               $$ = 0;    /* FIXME */
  629.             }
  630.         ;
  631.  
  632. /* Z.200, 5.2.14 */
  633.  
  634. start_expression:    FIXME_06
  635.             {
  636.               $$ = 0;    /* FIXME */
  637.             }    /* Not in GNU-Chill */
  638.         ;
  639.  
  640. /* Z.200, 5.2.15 */
  641.  
  642. zero_adic_operator:    FIXME_07
  643.             {
  644.               $$ = 0;    /* FIXME */
  645.             }
  646.         ;
  647.  
  648. /* Z.200, 5.2.16 */
  649.  
  650. parenthesised_expression:    '(' expression ')'
  651.             {
  652.               $$ = 0;    /* FIXME */
  653.             }
  654.         ;
  655.  
  656. /* Z.200, 5.3.2 */
  657.  
  658. expression    :    operand_0
  659.             {
  660.               $$ = 0;    /* FIXME */
  661.             }
  662.         |    single_assignment_action
  663.             {
  664.               $$ = 0;    /* FIXME */
  665.             }
  666.         |    conditional_expression
  667.             {
  668.               $$ = 0;    /* FIXME */
  669.             }
  670.         ;
  671.  
  672. conditional_expression : IF boolean_expression then_alternative else_alternative FI
  673.             {
  674.               $$ = 0;    /* FIXME */
  675.             }
  676.         |    CASE case_selector_list OF value_case_alternative '[' ELSE sub_expression ']' ESAC
  677.             {
  678.               $$ = 0;    /* FIXME */
  679.             }
  680.         ;
  681.  
  682. then_alternative:    THEN subexpression
  683.             {
  684.               $$ = 0;    /* FIXME */
  685.             }
  686.         ;
  687.  
  688. else_alternative:    ELSE subexpression
  689.             {
  690.               $$ = 0;    /* FIXME */
  691.             }
  692.         |    ELSIF boolean_expression then_alternative else_alternative
  693.             {
  694.               $$ = 0;    /* FIXME */
  695.             }
  696.         ;
  697.  
  698. sub_expression    :    expression
  699.             {
  700.               $$ = 0;    /* FIXME */
  701.             }
  702.         ;
  703.  
  704. value_case_alternative:    case_label_specification ':' sub_expression ';'
  705.             {
  706.               $$ = 0;    /* FIXME */
  707.             }
  708.         ;
  709.  
  710. /* Z.200, 5.3.3 */
  711.  
  712. operand_0    :    operand_1
  713.             {
  714.               $$ = 0;    /* FIXME */
  715.             }
  716.         |    operand_0 LOGIOR operand_1
  717.             {
  718.               write_exp_elt_opcode (BINOP_BITWISE_IOR);
  719.             }
  720.         |    operand_0 ORIF operand_1
  721.             {
  722.               $$ = 0;    /* FIXME */
  723.             }
  724.         |    operand_0 LOGXOR operand_1
  725.             {
  726.               write_exp_elt_opcode (BINOP_BITWISE_XOR);
  727.             }
  728.         ;
  729.  
  730. /* Z.200, 5.3.4 */
  731.  
  732. operand_1    :    operand_2
  733.             {
  734.               $$ = 0;    /* FIXME */
  735.             }
  736.         |    operand_1 LOGAND operand_2
  737.             {
  738.               write_exp_elt_opcode (BINOP_BITWISE_AND);
  739.             }
  740.         |    operand_1 ANDIF operand_2
  741.             {
  742.               $$ = 0;    /* FIXME */
  743.             }
  744.         ;
  745.  
  746. /* Z.200, 5.3.5 */
  747.  
  748. operand_2    :    operand_3
  749.             {
  750.               $$ = 0;    /* FIXME */
  751.             }
  752.         |    operand_2 '=' operand_3
  753.             {
  754.               write_exp_elt_opcode (BINOP_EQUAL);
  755.             }
  756.         |    operand_2 NOTEQUAL operand_3
  757.             {
  758.               write_exp_elt_opcode (BINOP_NOTEQUAL);
  759.             }
  760.         |    operand_2 '>' operand_3
  761.             {
  762.               write_exp_elt_opcode (BINOP_GTR);
  763.             }
  764.         |    operand_2 GTR operand_3
  765.             {
  766.               write_exp_elt_opcode (BINOP_GEQ);
  767.             }
  768.         |    operand_2 '<' operand_3
  769.             {
  770.               write_exp_elt_opcode (BINOP_LESS);
  771.             }
  772.         |    operand_2 LEQ operand_3
  773.             {
  774.               write_exp_elt_opcode (BINOP_LEQ);
  775.             }
  776.         |    operand_2 IN operand_3
  777.             {
  778.               write_exp_elt_opcode (BINOP_IN);
  779.             }
  780.         ;
  781.  
  782.  
  783. /* Z.200, 5.3.6 */
  784.  
  785. operand_3    :    operand_4
  786.             {
  787.               $$ = 0;    /* FIXME */
  788.             }
  789.         |    operand_3 '+' operand_4
  790.             {
  791.               write_exp_elt_opcode (BINOP_ADD);
  792.             }
  793.         |    operand_3 '-' operand_4
  794.             {
  795.               write_exp_elt_opcode (BINOP_SUB);
  796.             }
  797.         |    operand_3 SLASH_SLASH operand_4
  798.             {
  799.               write_exp_elt_opcode (BINOP_CONCAT);
  800.             }
  801.         ;
  802.  
  803. /* Z.200, 5.3.7 */
  804.  
  805. operand_4    :    operand_5
  806.             {
  807.               $$ = 0;    /* FIXME */
  808.             }
  809.         |    operand_4 '*' operand_5
  810.             {
  811.               write_exp_elt_opcode (BINOP_MUL);
  812.             }
  813.         |    operand_4 '/' operand_5
  814.             {
  815.               write_exp_elt_opcode (BINOP_DIV);
  816.             }
  817.         |    operand_4 MOD operand_5
  818.             {
  819.               write_exp_elt_opcode (BINOP_MOD);
  820.             }
  821.         |    operand_4 REM operand_5
  822.             {
  823.               write_exp_elt_opcode (BINOP_REM);
  824.             }
  825.         ;
  826.  
  827. /* Z.200, 5.3.8 */
  828.  
  829. operand_5    :    operand_6
  830.             {
  831.               $$ = 0;    /* FIXME */
  832.             }
  833.         |    '-' operand_6
  834.             {
  835.               write_exp_elt_opcode (UNOP_NEG);
  836.             }
  837.         |    NOT operand_6
  838.             {
  839.               write_exp_elt_opcode (UNOP_LOGICAL_NOT);
  840.             }
  841.         |    parenthesised_expression literal
  842. /* We require the string operand to be a literal, to avoid some
  843.    nasty parsing ambiguities. */
  844.             {
  845.               write_exp_elt_opcode (BINOP_CONCAT);
  846.             }
  847.         ;
  848.  
  849. /* Z.200, 5.3.9 */
  850.  
  851. operand_6    :    POINTER location
  852.             {
  853.               write_exp_elt_opcode (UNOP_ADDR);
  854.             }
  855.         |    RECEIVE buffer_location
  856.             {
  857.               $$ = 0;    /* FIXME */
  858.             }
  859.         |    primitive_value
  860.             {
  861.               $$ = 0;    /* FIXME */
  862.             }
  863.         ;
  864.  
  865.  
  866. /* Z.200, 6.2 */
  867.  
  868. single_assignment_action :
  869.             location GDB_ASSIGNMENT value
  870.             {
  871.               write_exp_elt_opcode (BINOP_ASSIGN);
  872.             }
  873.         ;
  874.  
  875. /* Z.200, 6.20.3 */
  876.  
  877. chill_value_built_in_routine_call :
  878.             NUM '(' expression ')'
  879.             {
  880.               $$ = 0;    /* FIXME */
  881.             }
  882.         |    PRED '(' expression ')'
  883.             {
  884.               $$ = 0;    /* FIXME */
  885.             }
  886.         |    SUCC '(' expression ')'
  887.             {
  888.               $$ = 0;    /* FIXME */
  889.             }
  890.         |    ABS '(' expression ')'
  891.             {
  892.               $$ = 0;    /* FIXME */
  893.             }
  894.         |    CARD '(' expression ')'
  895.             {
  896.               $$ = 0;    /* FIXME */
  897.             }
  898.         |    MAX_TOKEN '(' expression ')'
  899.             {
  900.               $$ = 0;    /* FIXME */
  901.             }
  902.         |    MIN_TOKEN '(' expression ')'
  903.             {
  904.               $$ = 0;    /* FIXME */
  905.             }
  906.         |    SIZE '(' expression ')'
  907.             { write_exp_elt_opcode (UNOP_SIZEOF); }
  908.         |    SIZE '(' mode_argument ')'
  909.             { write_exp_elt_opcode (OP_LONG);
  910.               write_exp_elt_type (builtin_type_int);
  911.               write_exp_elt_longcst ((LONGEST) TYPE_LENGTH ($3));
  912.               write_exp_elt_opcode (OP_LONG); }
  913.         |    UPPER '(' upper_lower_argument ')'
  914.             {
  915.               $$ = 0;    /* FIXME */
  916.             }
  917.         |    LOWER '(' upper_lower_argument ')'
  918.             {
  919.               $$ = 0;    /* FIXME */
  920.             }
  921.         |    LENGTH '(' length_argument ')'
  922.             {
  923.               $$ = 0;    /* FIXME */
  924.             }
  925.         ;
  926.  
  927. mode_argument :        mode_name
  928.             {
  929.               $$ = $1.type;
  930.             }
  931.         |    array_mode_name '(' expression ')'
  932.             {
  933.               $$ = 0;    /* FIXME */
  934.             }
  935.         |    string_mode_name '(' expression ')'
  936.             {
  937.               $$ = 0;    /* FIXME */
  938.             }
  939.         |    variant_structure_mode_name '(' expression_list ')'
  940.             {
  941.               $$ = 0;    /* FIXME */
  942.             }
  943.         ;
  944.  
  945. mode_name :        TYPENAME
  946.         ;
  947.  
  948. upper_lower_argument :    expression
  949.             {
  950.               $$ = 0;    /* FIXME */
  951.             }
  952.         |    mode_name
  953.             {
  954.               $$ = 0;    /* FIXME */
  955.             }
  956.         ;
  957.  
  958. length_argument :    expression
  959.             {
  960.               $$ = 0;    /* FIXME */
  961.             }
  962.         ;
  963.  
  964. /* Z.200, 12.4.3 */
  965.  
  966. array_primitive_value :    primitive_value
  967.             {
  968.               $$ = 0;
  969.             }
  970.         ;
  971.  
  972.  
  973. /* Things which still need productions... */
  974.  
  975. array_mode_name         :    FIXME_08 { $$ = 0; }
  976. string_mode_name     :    FIXME_09 { $$ = 0; }
  977. variant_structure_mode_name:    FIXME_10 { $$ = 0; }
  978. synonym_name         :    FIXME_11 { $$ = 0; }
  979. value_enumeration_name     :    FIXME_12 { $$ = 0; }
  980. value_do_with_name     :    FIXME_13 { $$ = 0; }
  981. value_receive_name     :    FIXME_14 { $$ = 0; }
  982. string_primitive_value     :    FIXME_15 { $$ = 0; }
  983. start_element         :    FIXME_16 { $$ = 0; }
  984. left_element         :    FIXME_17 { $$ = 0; }
  985. right_element         :    FIXME_18 { $$ = 0; }
  986. slice_size         :    FIXME_19 { $$ = 0; }
  987. lower_element         :    FIXME_20 { $$ = 0; }
  988. upper_element         :    FIXME_21 { $$ = 0; }
  989. first_element         :    FIXME_22 { $$ = 0; }
  990. boolean_expression     :    FIXME_26 { $$ = 0; }
  991. case_selector_list     :    FIXME_27 { $$ = 0; }
  992. subexpression         :    FIXME_28 { $$ = 0; }
  993. case_label_specification:    FIXME_29 { $$ = 0; }
  994. buffer_location     :    FIXME_30 { $$ = 0; }
  995.  
  996. %%
  997.  
  998. /* Implementation of a dynamically expandable buffer for processing input
  999.    characters acquired through lexptr and building a value to return in
  1000.    yylval. */
  1001.  
  1002. static char *tempbuf;        /* Current buffer contents */
  1003. static int tempbufsize;        /* Size of allocated buffer */
  1004. static int tempbufindex;    /* Current index into buffer */
  1005.  
  1006. #define GROWBY_MIN_SIZE 64    /* Minimum amount to grow buffer by */
  1007.  
  1008. #define CHECKBUF(size) \
  1009.   do { \
  1010.     if (tempbufindex + (size) >= tempbufsize) \
  1011.       { \
  1012.     growbuf_by_size (size); \
  1013.       } \
  1014.   } while (0);
  1015.  
  1016. /* Grow the static temp buffer if necessary, including allocating the first one
  1017.    on demand. */
  1018.  
  1019. static void
  1020. growbuf_by_size (count)
  1021.      int count;
  1022. {
  1023.   int growby;
  1024.  
  1025.   growby = max (count, GROWBY_MIN_SIZE);
  1026.   tempbufsize += growby;
  1027.   if (tempbuf == NULL)
  1028.     {
  1029.       tempbuf = (char *) malloc (tempbufsize);
  1030.     }
  1031.   else
  1032.     {
  1033.       tempbuf = (char *) realloc (tempbuf, tempbufsize);
  1034.     }
  1035. }
  1036.  
  1037. /* Try to consume a simple name string token.  If successful, returns
  1038.    a pointer to a nullbyte terminated copy of the name that can be used
  1039.    in symbol table lookups.  If not successful, returns NULL. */
  1040.  
  1041. static char *
  1042. match_simple_name_string ()
  1043. {
  1044.   char *tokptr = lexptr;
  1045.  
  1046.   if (isalpha (*tokptr) || *tokptr == '_')
  1047.     {
  1048.       char *result;
  1049.       do {
  1050.     tokptr++;
  1051.       } while (isalnum (*tokptr) || (*tokptr == '_'));
  1052.       yylval.sval.ptr = lexptr;
  1053.       yylval.sval.length = tokptr - lexptr;
  1054.       lexptr = tokptr;
  1055.       result = copy_name (yylval.sval);
  1056.       return result;
  1057.     }
  1058.   return (NULL);
  1059. }
  1060.  
  1061. /* Start looking for a value composed of valid digits as set by the base
  1062.    in use.  Note that '_' characters are valid anywhere, in any quantity,
  1063.    and are simply ignored.  Since we must find at least one valid digit,
  1064.    or reject this token as an integer literal, we keep track of how many
  1065.    digits we have encountered. */
  1066.   
  1067. static int
  1068. decode_integer_value (base, tokptrptr, ivalptr)
  1069.   int base;
  1070.   char **tokptrptr;
  1071.   int *ivalptr;
  1072. {
  1073.   char *tokptr = *tokptrptr;
  1074.   int temp;
  1075.   int digits = 0;
  1076.  
  1077.   while (*tokptr != '\0')
  1078.     {
  1079.       temp = *tokptr;
  1080.       if (isupper (temp))
  1081.         temp = tolower (temp);
  1082.       tokptr++;
  1083.       switch (temp)
  1084.     {
  1085.     case '_':
  1086.       continue;
  1087.     case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
  1088.     case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
  1089.       temp -= '0';
  1090.       break;
  1091.     case 'a':  case 'b':  case 'c':  case 'd':  case 'e': case 'f':
  1092.       temp -= 'a';
  1093.       temp += 10;
  1094.       break;
  1095.     default:
  1096.       temp = base;
  1097.       break;
  1098.     }
  1099.       if (temp < base)
  1100.     {
  1101.       digits++;
  1102.       *ivalptr *= base;
  1103.       *ivalptr += temp;
  1104.     }
  1105.       else
  1106.     {
  1107.       /* Found something not in domain for current base. */
  1108.       tokptr--;    /* Unconsume what gave us indigestion. */
  1109.       break;
  1110.     }
  1111.     }
  1112.   
  1113.   /* If we didn't find any digits, then we don't have a valid integer
  1114.      value, so reject the entire token.  Otherwise, update the lexical
  1115.      scan pointer, and return non-zero for success. */
  1116.   
  1117.   if (digits == 0)
  1118.     {
  1119.       return (0);
  1120.     }
  1121.   else
  1122.     {
  1123.       *tokptrptr = tokptr;
  1124.       return (1);
  1125.     }
  1126. }
  1127.  
  1128. static int
  1129. decode_integer_literal (valptr, tokptrptr)
  1130.   int *valptr;
  1131.   char **tokptrptr;
  1132. {
  1133.   char *tokptr = *tokptrptr;
  1134.   int base = 0;
  1135.   int ival = 0;
  1136.   int explicit_base = 0;
  1137.   
  1138.   /* Look for an explicit base specifier, which is optional. */
  1139.   
  1140.   switch (*tokptr)
  1141.     {
  1142.     case 'd':
  1143.     case 'D':
  1144.       explicit_base++;
  1145.       base = 10;
  1146.       tokptr++;
  1147.       break;
  1148.     case 'b':
  1149.     case 'B':
  1150.       explicit_base++;
  1151.       base = 2;
  1152.       tokptr++;
  1153.       break;
  1154.     case 'h':
  1155.     case 'H':
  1156.       explicit_base++;
  1157.       base = 16;
  1158.       tokptr++;
  1159.       break;
  1160.     case 'o':
  1161.     case 'O':
  1162.       explicit_base++;
  1163.       base = 8;
  1164.       tokptr++;
  1165.       break;
  1166.     default:
  1167.       base = 10;
  1168.       break;
  1169.     }
  1170.   
  1171.   /* If we found an explicit base ensure that the character after the
  1172.      explicit base is a single quote. */
  1173.   
  1174.   if (explicit_base && (*tokptr++ != '\''))
  1175.     {
  1176.       return (0);
  1177.     }
  1178.   
  1179.   /* Attempt to decode whatever follows as an integer value in the
  1180.      indicated base, updating the token pointer in the process and
  1181.      computing the value into ival.  Also, if we have an explicit
  1182.      base, then the next character must not be a single quote, or we
  1183.      have a bitstring literal, so reject the entire token in this case.
  1184.      Otherwise, update the lexical scan pointer, and return non-zero
  1185.      for success. */
  1186.  
  1187.   if (!decode_integer_value (base, &tokptr, &ival))
  1188.     {
  1189.       return (0);
  1190.     }
  1191.   else if (explicit_base && (*tokptr == '\''))
  1192.     {
  1193.       return (0);
  1194.     }
  1195.   else
  1196.     {
  1197.       *valptr = ival;
  1198.       *tokptrptr = tokptr;
  1199.       return (1);
  1200.     }
  1201. }
  1202.  
  1203. /*  If it wasn't for the fact that floating point values can contain '_'
  1204.     characters, we could just let strtod do all the hard work by letting it
  1205.     try to consume as much of the current token buffer as possible and
  1206.     find a legal conversion.  Unfortunately we need to filter out the '_'
  1207.     characters before calling strtod, which we do by copying the other
  1208.     legal chars to a local buffer to be converted.  However since we also
  1209.     need to keep track of where the last unconsumed character in the input
  1210.     buffer is, we have transfer only as many characters as may compose a
  1211.     legal floating point value. */
  1212.     
  1213. static int
  1214. match_float_literal ()
  1215. {
  1216.   char *tokptr = lexptr;
  1217.   char *buf;
  1218.   char *copy;
  1219.   double dval;
  1220.   extern double strtod ();
  1221.   
  1222.   /* Make local buffer in which to build the string to convert.  This is
  1223.      required because underscores are valid in chill floating point numbers
  1224.      but not in the string passed to strtod to convert.  The string will be
  1225.      no longer than our input string. */
  1226.      
  1227.   copy = buf = (char *) alloca (strlen (tokptr) + 1);
  1228.  
  1229.   /* Transfer all leading digits to the conversion buffer, discarding any
  1230.      underscores. */
  1231.  
  1232.   while (isdigit (*tokptr) || *tokptr == '_')
  1233.     {
  1234.       if (*tokptr != '_')
  1235.     {
  1236.       *copy++ = *tokptr;
  1237.     }
  1238.       tokptr++;
  1239.     }
  1240.  
  1241.   /* Now accept either a '.', or one of [eEdD].  Dot is legal regardless
  1242.      of whether we found any leading digits, and we simply accept it and
  1243.      continue on to look for the fractional part and/or exponent.  One of
  1244.      [eEdD] is legal only if we have seen digits, and means that there
  1245.      is no fractional part.  If we find neither of these, then this is
  1246.      not a floating point number, so return failure. */
  1247.  
  1248.   switch (*tokptr++)
  1249.     {
  1250.       case '.':
  1251.         /* Accept and then look for fractional part and/or exponent. */
  1252.     *copy++ = '.';
  1253.     break;
  1254.  
  1255.       case 'e':
  1256.       case 'E':
  1257.       case 'd':
  1258.       case 'D':
  1259.     if (copy == buf)
  1260.       {
  1261.         return (0);
  1262.       }
  1263.     *copy++ = 'e';
  1264.     goto collect_exponent;
  1265.     break;
  1266.  
  1267.       default:
  1268.     return (0);
  1269.         break;
  1270.     }
  1271.  
  1272.   /* We found a '.', copy any fractional digits to the conversion buffer, up
  1273.      to the first nondigit, non-underscore character. */
  1274.  
  1275.   while (isdigit (*tokptr) || *tokptr == '_')
  1276.     {
  1277.       if (*tokptr != '_')
  1278.     {
  1279.       *copy++ = *tokptr;
  1280.     }
  1281.       tokptr++;
  1282.     }
  1283.  
  1284.   /* Look for an exponent, which must start with one of [eEdD].  If none
  1285.      is found, jump directly to trying to convert what we have collected
  1286.      so far. */
  1287.  
  1288.   switch (*tokptr)
  1289.     {
  1290.       case 'e':
  1291.       case 'E':
  1292.       case 'd':
  1293.       case 'D':
  1294.     *copy++ = 'e';
  1295.     tokptr++;
  1296.     break;
  1297.       default:
  1298.     goto convert_float;
  1299.     break;
  1300.     }
  1301.  
  1302.   /* Accept an optional '-' or '+' following one of [eEdD]. */
  1303.  
  1304.   collect_exponent:
  1305.   if (*tokptr == '+' || *tokptr == '-')
  1306.     {
  1307.       *copy++ = *tokptr++;
  1308.     }
  1309.  
  1310.   /* Now copy an exponent into the conversion buffer.  Note that at the 
  1311.      moment underscores are *not* allowed in exponents. */
  1312.  
  1313.   while (isdigit (*tokptr))
  1314.     {
  1315.       *copy++ = *tokptr++;
  1316.     }
  1317.  
  1318.   /* If we transfered any chars to the conversion buffer, try to interpret its
  1319.      contents as a floating point value.  If any characters remain, then we
  1320.      must not have a valid floating point string. */
  1321.  
  1322.   convert_float:
  1323.   *copy = '\0';
  1324.   if (copy != buf)
  1325.       {
  1326.         dval = strtod (buf, ©);
  1327.         if (*copy == '\0')
  1328.       {
  1329.         yylval.dval = dval;
  1330.         lexptr = tokptr;
  1331.         return (FLOAT_LITERAL);
  1332.       }
  1333.       }
  1334.   return (0);
  1335. }
  1336.  
  1337. /* Recognize a string literal.  A string literal is a sequence
  1338.    of characters enclosed in matching single or double quotes, except that
  1339.    a single character inside single quotes is a character literal, which
  1340.    we reject as a string literal.  To embed the terminator character inside
  1341.    a string, it is simply doubled (I.E. "this""is""one""string") */
  1342.  
  1343. static int
  1344. match_string_literal ()
  1345. {
  1346.   char *tokptr = lexptr;
  1347.  
  1348.   for (tempbufindex = 0, tokptr++; *tokptr != '\0'; tokptr++)
  1349.     {
  1350.       CHECKBUF (1);
  1351.       if (*tokptr == *lexptr)
  1352.     {
  1353.       if (*(tokptr + 1) == *lexptr)
  1354.         {
  1355.           tokptr++;
  1356.         }
  1357.       else
  1358.         {
  1359.           break;
  1360.         }
  1361.     }
  1362.       tempbuf[tempbufindex++] = *tokptr;
  1363.     }
  1364.   if (*tokptr == '\0'                    /* no terminator */
  1365.       || (tempbufindex == 1 && *tokptr == '\''))    /* char literal */
  1366.     {
  1367.       return (0);
  1368.     }
  1369.   else
  1370.     {
  1371.       tempbuf[tempbufindex] = '\0';
  1372.       yylval.sval.ptr = tempbuf;
  1373.       yylval.sval.length = tempbufindex;
  1374.       lexptr = ++tokptr;
  1375.       return (CHARACTER_STRING_LITERAL);
  1376.     }
  1377. }
  1378.  
  1379. /* Recognize a character literal.  A character literal is single character
  1380.    or a control sequence, enclosed in single quotes.  A control sequence
  1381.    is a comma separated list of one or more integer literals, enclosed
  1382.    in parenthesis and introduced with a circumflex character.
  1383.  
  1384.    EX:  'a'  '^(7)'  '^(7,8)'
  1385.  
  1386.    As a GNU chill extension, the syntax C'xx' is also recognized as a 
  1387.    character literal, where xx is a hex value for the character.
  1388.  
  1389.    Note that more than a single character, enclosed in single quotes, is
  1390.    a string literal.
  1391.  
  1392.    Also note that the control sequence form is not in GNU Chill since it
  1393.    is ambiguous with the string literal form using single quotes.  I.E.
  1394.    is '^(7)' a character literal or a string literal.  In theory it it
  1395.    possible to tell by context, but GNU Chill doesn't accept the control
  1396.    sequence form, so neither do we (for now the code is disabled).
  1397.  
  1398.    Returns CHARACTER_LITERAL if a match is found.
  1399.    */
  1400.  
  1401. static int
  1402. match_character_literal ()
  1403. {
  1404.   char *tokptr = lexptr;
  1405.   int ival = 0;
  1406.   
  1407.   if ((*tokptr == 'c' || *tokptr == 'C') && (*(tokptr + 1) == '\''))
  1408.     {
  1409.       /* We have a GNU chill extension form, so skip the leading "C'",
  1410.      decode the hex value, and then ensure that we have a trailing
  1411.      single quote character. */
  1412.       tokptr += 2;
  1413.       if (!decode_integer_value (16, &tokptr, &ival) || (*tokptr != '\''))
  1414.     {
  1415.       return (0);
  1416.     }
  1417.       tokptr++;
  1418.     }
  1419.   else if (*tokptr == '\'')
  1420.     {
  1421.       tokptr++;
  1422.  
  1423.       /* Determine which form we have, either a control sequence or the
  1424.      single character form. */
  1425.       
  1426.       if ((*tokptr == '^') && (*(tokptr + 1) == '('))
  1427.     {
  1428. #if 0     /* Disable, see note above. -fnf */
  1429.       /* Match and decode a control sequence.  Return zero if we don't
  1430.          find a valid integer literal, or if the next unconsumed character
  1431.          after the integer literal is not the trailing ')'.
  1432.          FIXME:  We currently don't handle the multiple integer literal
  1433.          form. */
  1434.       tokptr += 2;
  1435.       if (!decode_integer_literal (&ival, &tokptr) || (*tokptr++ != ')'))
  1436.         {
  1437.           return (0);
  1438.         }
  1439. #else
  1440.       return (0);
  1441. #endif
  1442.     }
  1443.       else
  1444.     {
  1445.       ival = *tokptr++;
  1446.     }
  1447.       
  1448.       /* The trailing quote has not yet been consumed.  If we don't find
  1449.      it, then we have no match. */
  1450.       
  1451.       if (*tokptr++ != '\'')
  1452.     {
  1453.       return (0);
  1454.     }
  1455.     }
  1456.   else
  1457.     {
  1458.       /* Not a character literal. */
  1459.       return (0);
  1460.     }
  1461.   yylval.typed_val.val = ival;
  1462.   yylval.typed_val.type = builtin_type_chill_char;
  1463.   lexptr = tokptr;
  1464.   return (CHARACTER_LITERAL);
  1465. }
  1466.  
  1467. /* Recognize an integer literal, as specified in Z.200 sec 5.2.4.2.
  1468.    Note that according to 5.2.4.2, a single "_" is also a valid integer
  1469.    literal, however GNU-chill requires there to be at least one "digit"
  1470.    in any integer literal. */
  1471.  
  1472. static int
  1473. match_integer_literal ()
  1474. {
  1475.   char *tokptr = lexptr;
  1476.   int ival;
  1477.   
  1478.   if (!decode_integer_literal (&ival, &tokptr))
  1479.     {
  1480.       return (0);
  1481.     }
  1482.   else 
  1483.     {
  1484.       yylval.typed_val.val = ival;
  1485.       yylval.typed_val.type = builtin_type_int;
  1486.       lexptr = tokptr;
  1487.       return (INTEGER_LITERAL);
  1488.     }
  1489. }
  1490.  
  1491. /* Recognize a bit-string literal, as specified in Z.200 sec 5.2.4.8
  1492.    Note that according to 5.2.4.8, a single "_" is also a valid bit-string
  1493.    literal, however GNU-chill requires there to be at least one "digit"
  1494.    in any bit-string literal. */
  1495.  
  1496. static int
  1497. match_bitstring_literal ()
  1498. {
  1499.   char *tokptr = lexptr;
  1500.   int mask;
  1501.   int bitoffset = 0;
  1502.   int bitcount = 0;
  1503.   int base;
  1504.   int digit;
  1505.   
  1506.   tempbufindex = 0;
  1507.  
  1508.   /* Look for the required explicit base specifier. */
  1509.   
  1510.   switch (*tokptr++)
  1511.     {
  1512.     case 'b':
  1513.     case 'B':
  1514.       base = 2;
  1515.       break;
  1516.     case 'o':
  1517.     case 'O':
  1518.       base = 8;
  1519.       break;
  1520.     case 'h':
  1521.     case 'H':
  1522.       base = 16;
  1523.       break;
  1524.     default:
  1525.       return (0);
  1526.       break;
  1527.     }
  1528.   
  1529.   /* Ensure that the character after the explicit base is a single quote. */
  1530.   
  1531.   if (*tokptr++ != '\'')
  1532.     {
  1533.       return (0);
  1534.     }
  1535.   
  1536.   while (*tokptr != '\0' && *tokptr != '\'')
  1537.     {
  1538.       digit = *tokptr;
  1539.       if (isupper (digit))
  1540.         digit = tolower (digit);
  1541.       tokptr++;
  1542.       switch (digit)
  1543.     {
  1544.       case '_':
  1545.         continue;
  1546.       case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
  1547.       case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
  1548.         digit -= '0';
  1549.         break;
  1550.       case 'a':  case 'b':  case 'c':  case 'd':  case 'e': case 'f':
  1551.         digit -= 'a';
  1552.         digit += 10;
  1553.         break;
  1554.       default:
  1555.         return (0);
  1556.         break;
  1557.     }
  1558.       if (digit >= base)
  1559.     {
  1560.       /* Found something not in domain for current base. */
  1561.       return (0);
  1562.     }
  1563.       else
  1564.     {
  1565.       /* Extract bits from digit, starting with the msbit appropriate for
  1566.          the current base, and packing them into the bitstring byte,
  1567.          starting at the lsbit. */
  1568.       for (mask = (base >> 1); mask > 0; mask >>= 1)
  1569.         {
  1570.           bitcount++;
  1571.           CHECKBUF (1);
  1572.           if (digit & mask)
  1573.         {
  1574.           tempbuf[tempbufindex] |= (1 << bitoffset);
  1575.         }
  1576.           bitoffset++;
  1577.           if (bitoffset == HOST_CHAR_BIT)
  1578.         {
  1579.           bitoffset = 0;
  1580.           tempbufindex++;
  1581.         }
  1582.         }
  1583.     }
  1584.     }
  1585.   
  1586.   /* Verify that we consumed everything up to the trailing single quote,
  1587.      and that we found some bits (IE not just underbars). */
  1588.  
  1589.   if (*tokptr++ != '\'')
  1590.     {
  1591.       return (0);
  1592.     }
  1593.   else 
  1594.     {
  1595.       yylval.sval.ptr = tempbuf;
  1596.       yylval.sval.length = bitcount;
  1597.       lexptr = tokptr;
  1598.       return (BIT_STRING_LITERAL);
  1599.     }
  1600. }
  1601.  
  1602. /* Recognize tokens that start with '$'.  These include:
  1603.  
  1604.     $regname    A native register name or a "standard
  1605.             register name".
  1606.             Return token GDB_REGNAME.
  1607.  
  1608.     $variable    A convenience variable with a name chosen
  1609.             by the user.
  1610.             Return token GDB_VARIABLE.
  1611.  
  1612.     $digits        Value history with index <digits>, starting
  1613.             from the first value which has index 1.
  1614.             Return GDB_LAST.
  1615.  
  1616.     $$digits    Value history with index <digits> relative
  1617.             to the last value.  I.E. $$0 is the last
  1618.             value, $$1 is the one previous to that, $$2
  1619.             is the one previous to $$1, etc.
  1620.             Return token GDB_LAST.
  1621.  
  1622.     $ | $0 | $$0    The last value in the value history.
  1623.             Return token GDB_LAST.
  1624.  
  1625.     $$        An abbreviation for the second to the last
  1626.             value in the value history, I.E. $$1
  1627.             Return token GDB_LAST.
  1628.  
  1629.     Note that we currently assume that register names and convenience
  1630.     variables follow the convention of starting with a letter or '_'.
  1631.  
  1632.    */
  1633.  
  1634. static int
  1635. match_dollar_tokens ()
  1636. {
  1637.   char *tokptr;
  1638.   int regno;
  1639.   int namelength;
  1640.   int negate;
  1641.   int ival;
  1642.  
  1643.   /* We will always have a successful match, even if it is just for
  1644.      a single '$', the abbreviation for $$0.  So advance lexptr. */
  1645.  
  1646.   tokptr = ++lexptr;
  1647.  
  1648.   if (*tokptr == '_' || isalpha (*tokptr))
  1649.     {
  1650.       /* Look for a match with a native register name, usually something
  1651.      like "r0" for example. */
  1652.  
  1653.       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
  1654.     {
  1655.       namelength = strlen (reg_names[regno]);
  1656.       if (STREQN (tokptr, reg_names[regno], namelength)
  1657.           && !isalnum (tokptr[namelength]))
  1658.         {
  1659.           yylval.lval = regno;
  1660.           lexptr += namelength;
  1661.           return (GDB_REGNAME);
  1662.         }
  1663.     }
  1664.  
  1665.       /* Look for a match with a standard register name, usually something
  1666.      like "pc", which gdb always recognizes as the program counter
  1667.      regardless of what the native register name is. */
  1668.  
  1669.       for (regno = 0; regno < num_std_regs; regno++)
  1670.     {
  1671.       namelength = strlen (std_regs[regno].name);
  1672.       if (STREQN (tokptr, std_regs[regno].name, namelength)
  1673.           && !isalnum (tokptr[namelength]))
  1674.         {
  1675.           yylval.lval = std_regs[regno].regnum;
  1676.           lexptr += namelength;
  1677.           return (GDB_REGNAME);
  1678.         }
  1679.     }
  1680.  
  1681.       /* Attempt to match against a convenience variable.  Note that
  1682.      this will always succeed, because if no variable of that name
  1683.      already exists, the lookup_internalvar will create one for us.
  1684.      Also note that both lexptr and tokptr currently point to the
  1685.      start of the input string we are trying to match, and that we
  1686.      have already tested the first character for non-numeric, so we
  1687.      don't have to treat it specially. */
  1688.  
  1689.       while (*tokptr == '_' || isalnum (*tokptr))
  1690.     {
  1691.       tokptr++;
  1692.     }
  1693.       yylval.sval.ptr = lexptr;
  1694.       yylval.sval.length = tokptr - lexptr;
  1695.       yylval.ivar = lookup_internalvar (copy_name (yylval.sval));
  1696.       lexptr = tokptr;
  1697.       return (GDB_VARIABLE);
  1698.     }
  1699.  
  1700.   /* Since we didn't match against a register name or convenience
  1701.      variable, our only choice left is a history value. */
  1702.  
  1703.   if (*tokptr == '$')
  1704.     {
  1705.       negate = 1;
  1706.       ival = 1;
  1707.       tokptr++;
  1708.     }
  1709.   else
  1710.     {
  1711.       negate = 0;
  1712.       ival = 0;
  1713.     }
  1714.  
  1715.   /* Attempt to decode more characters as an integer value giving
  1716.      the index in the history list.  If successful, the value will
  1717.      overwrite ival (currently 0 or 1), and if not, ival will be
  1718.      left alone, which is good since it is currently correct for
  1719.      the '$' or '$$' case. */
  1720.  
  1721.   decode_integer_literal (&ival, &tokptr);
  1722.   yylval.lval = negate ? -ival : ival;
  1723.   lexptr = tokptr;
  1724.   return (GDB_LAST);
  1725. }
  1726.  
  1727. struct token
  1728. {
  1729.   char *operator;
  1730.   int token;
  1731. };
  1732.  
  1733. static const struct token idtokentab[] =
  1734. {
  1735.     { "length", LENGTH },
  1736.     { "lower", LOWER },
  1737.     { "upper", UPPER },
  1738.     { "andif", ANDIF },
  1739.     { "pred", PRED },
  1740.     { "succ", SUCC },
  1741.     { "card", CARD },
  1742.     { "size", SIZE },
  1743.     { "orif", ORIF },
  1744.     { "num", NUM },
  1745.     { "abs", ABS },
  1746.     { "max", MAX_TOKEN },
  1747.     { "min", MIN_TOKEN },
  1748.     { "mod", MOD },
  1749.     { "rem", REM },
  1750.     { "not", NOT },
  1751.     { "xor", LOGXOR },
  1752.     { "and", LOGAND },
  1753.     { "in", IN },
  1754.     { "or", LOGIOR }
  1755. };
  1756.  
  1757. static const struct token tokentab2[] =
  1758. {
  1759.     { ":=", GDB_ASSIGNMENT },
  1760.     { "//", SLASH_SLASH },
  1761.     { "->", POINTER },
  1762.     { "/=", NOTEQUAL },
  1763.     { "<=", LEQ },
  1764.     { ">=", GTR }
  1765. };
  1766.  
  1767. /* Read one token, getting characters through lexptr.  */
  1768. /* This is where we will check to make sure that the language and the
  1769.    operators used are compatible.  */
  1770.  
  1771. static int
  1772. yylex ()
  1773. {
  1774.     unsigned int i;
  1775.     int token;
  1776.     char *inputname;
  1777.     struct symbol *sym;
  1778.  
  1779.     /* Skip over any leading whitespace. */
  1780.     while (isspace (*lexptr))
  1781.     {
  1782.         lexptr++;
  1783.     }
  1784.     /* Look for special single character cases which can't be the first
  1785.        character of some other multicharacter token. */
  1786.     switch (*lexptr)
  1787.     {
  1788.         case '\0':
  1789.             return (0);
  1790.         case ',':
  1791.         case '=':
  1792.         case ';':
  1793.         case '!':
  1794.         case '+':
  1795.         case '*':
  1796.         case '(':
  1797.         case ')':
  1798.         case '[':
  1799.         case ']':
  1800.         return (*lexptr++);
  1801.     }
  1802.     /* Look for characters which start a particular kind of multicharacter
  1803.        token, such as a character literal, register name, convenience
  1804.        variable name, string literal, etc. */
  1805.     switch (*lexptr)
  1806.       {
  1807.     case '\'':
  1808.     case '\"':
  1809.       /* First try to match a string literal, which is any
  1810.          sequence of characters enclosed in matching single or double
  1811.          quotes, except that a single character inside single quotes
  1812.          is a character literal, so we have to catch that case also. */
  1813.       token = match_string_literal ();
  1814.       if (token != 0)
  1815.         {
  1816.           return (token);
  1817.         }
  1818.       if (*lexptr == '\'')
  1819.         {
  1820.           token = match_character_literal ();
  1821.           if (token != 0)
  1822.         {
  1823.           return (token);
  1824.         }
  1825.         }
  1826.       break;
  1827.         case 'C':
  1828.         case 'c':
  1829.       token = match_character_literal ();
  1830.       if (token != 0)
  1831.         {
  1832.           return (token);
  1833.         }
  1834.       break;
  1835.     case '$':
  1836.       token = match_dollar_tokens ();
  1837.       if (token != 0)
  1838.         {
  1839.           return (token);
  1840.         }
  1841.       break;
  1842.       }
  1843.     /* See if it is a special token of length 2.  */
  1844.     for (i = 0; i < sizeof (tokentab2) / sizeof (tokentab2[0]); i++)
  1845.     {
  1846.         if (STREQN (lexptr, tokentab2[i].operator, 2))
  1847.         {
  1848.             lexptr += 2;
  1849.             return (tokentab2[i].token);
  1850.         }
  1851.     }
  1852.     /* Look for single character cases which which could be the first
  1853.        character of some other multicharacter token, but aren't, or we
  1854.        would already have found it. */
  1855.     switch (*lexptr)
  1856.     {
  1857.         case '-':
  1858.         case ':':
  1859.         case '/':
  1860.         case '<':
  1861.         case '>':
  1862.         return (*lexptr++);
  1863.     }
  1864.     /* Look for a float literal before looking for an integer literal, so
  1865.        we match as much of the input stream as possible. */
  1866.     token = match_float_literal ();
  1867.     if (token != 0)
  1868.     {
  1869.         return (token);
  1870.     }
  1871.     token = match_bitstring_literal ();
  1872.     if (token != 0)
  1873.     {
  1874.         return (token);
  1875.     }
  1876.     token = match_integer_literal ();
  1877.     if (token != 0)
  1878.     {
  1879.         return (token);
  1880.     }
  1881.  
  1882.     /* Try to match a simple name string, and if a match is found, then
  1883.        further classify what sort of name it is and return an appropriate
  1884.        token.  Note that attempting to match a simple name string consumes
  1885.        the token from lexptr, so we can't back out if we later find that
  1886.        we can't classify what sort of name it is. */
  1887.  
  1888.     inputname = match_simple_name_string ();
  1889.  
  1890.     if (inputname != NULL)
  1891.       {
  1892.     char *simplename = (char*) alloca (strlen (inputname));
  1893.  
  1894.     char *dptr = simplename, *sptr = inputname;
  1895.     for (; *sptr; sptr++)
  1896.       *dptr++ = isupper (*sptr) ? tolower(*sptr) : *sptr;
  1897.  
  1898.     /* See if it is a reserved identifier. */
  1899.     for (i = 0; i < sizeof (idtokentab) / sizeof (idtokentab[0]); i++)
  1900.         {
  1901.         if (STREQ (simplename, idtokentab[i].operator))
  1902.             {
  1903.             return (idtokentab[i].token);
  1904.             }
  1905.         }
  1906.  
  1907.     /* Look for other special tokens. */
  1908.     if (STREQ (simplename, "true"))
  1909.         {
  1910.         yylval.ulval = 1;
  1911.         return (BOOLEAN_LITERAL);
  1912.         }
  1913.     if (STREQ (simplename, "false"))
  1914.         {
  1915.         yylval.ulval = 0;
  1916.         return (BOOLEAN_LITERAL);
  1917.         }
  1918.  
  1919.     sym = lookup_symbol (inputname, expression_context_block,
  1920.                  VAR_NAMESPACE, (int *) NULL,
  1921.                  (struct symtab **) NULL);
  1922.     if (sym == NULL && strcmp (inputname, simplename) != 0)
  1923.       {
  1924.         sym = lookup_symbol (simplename, expression_context_block,
  1925.                  VAR_NAMESPACE, (int *) NULL,
  1926.                  (struct symtab **) NULL);
  1927.       }
  1928.     if (sym != NULL)
  1929.       {
  1930.         yylval.ssym.stoken.ptr = NULL;
  1931.         yylval.ssym.stoken.length = 0;
  1932.         yylval.ssym.sym = sym;
  1933.         yylval.ssym.is_a_field_of_this = 0;    /* FIXME, C++'ism */
  1934.         switch (SYMBOL_CLASS (sym))
  1935.           {
  1936.           case LOC_BLOCK:
  1937.         /* Found a procedure name. */
  1938.         return (GENERAL_PROCEDURE_NAME);
  1939.           case LOC_STATIC:
  1940.         /* Found a global or local static variable. */
  1941.         return (LOCATION_NAME);
  1942.           case LOC_REGISTER:
  1943.           case LOC_ARG:
  1944.           case LOC_REF_ARG:
  1945.           case LOC_REGPARM:
  1946.           case LOC_REGPARM_ADDR:
  1947.           case LOC_LOCAL:
  1948.           case LOC_LOCAL_ARG:
  1949.           case LOC_BASEREG:
  1950.           case LOC_BASEREG_ARG:
  1951.         if (innermost_block == NULL
  1952.             || contained_in (block_found, innermost_block))
  1953.           {
  1954.             innermost_block = block_found;
  1955.           }
  1956.         return (LOCATION_NAME);
  1957.         break;
  1958.           case LOC_CONST:
  1959.           case LOC_LABEL:
  1960.         return (LOCATION_NAME);
  1961.         break;
  1962.           case LOC_TYPEDEF:
  1963.         yylval.tsym.type = SYMBOL_TYPE (sym);
  1964.         return TYPENAME;
  1965.           case LOC_UNDEF:
  1966.           case LOC_CONST_BYTES:
  1967.           case LOC_OPTIMIZED_OUT:
  1968.         error ("Symbol \"%s\" names no location.", inputname);
  1969.         break;
  1970.           }
  1971.       }
  1972.     else if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
  1973.       {
  1974.         error ("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command.");
  1975.       }
  1976.     else
  1977.       {
  1978.         error ("No symbol \"%s\" in current context.", inputname);
  1979.       }
  1980.       }
  1981.  
  1982.     /* Catch single character tokens which are not part of some
  1983.        longer token. */
  1984.  
  1985.     switch (*lexptr)
  1986.       {
  1987.     case '.':            /* Not float for example. */
  1988.       lexptr++;
  1989.       while (isspace (*lexptr)) lexptr++;
  1990.       inputname = match_simple_name_string ();
  1991.       if (!inputname)
  1992.         return '.';
  1993.       return FIELD_NAME;
  1994.       }
  1995.  
  1996.     return (ILLEGAL_TOKEN);
  1997. }
  1998.  
  1999. void
  2000. yyerror (msg)
  2001.      char *msg;
  2002. {
  2003.   error ("A %s in expression, near `%s'.", (msg ? msg : "error"), lexptr);
  2004. }
  2005.