PR22191, memory leak in dwarf2.c
[external/binutils.git] / bfd / dwarf2.c
1 /* DWARF 2 support.
2    Copyright (C) 1994-2017 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Adapted from gdb/dwarf2read.c by Gavin Koch of Cygnus Solutions
5    (gavin@cygnus.com).
6
7    From the dwarf2read.c header:
8    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
9    Inc.  with support from Florida State University (under contract
10    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
11    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
12    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
13    support in dwarfread.c
14
15    This file is part of BFD.
16
17    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
18    it under the terms of the GNU General Public License as published by
19    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at
20    your option) any later version.
21
22    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
23    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
24    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
25    General Public License for more details.
26
27    You should have received a copy of the GNU General Public License
28    along with this program; if not, write to the Free Software
29    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
30    MA 02110-1301, USA.  */
31
32 #include "sysdep.h"
33 #include "bfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "libbfd.h"
36 #include "elf-bfd.h"
37 #include "dwarf2.h"
38
39 /* The data in the .debug_line statement prologue looks like this.  */
40
41 struct line_head
42 {
43   bfd_vma total_length;
44   unsigned short version;
45   bfd_vma prologue_length;
46   unsigned char minimum_instruction_length;
47   unsigned char maximum_ops_per_insn;
48   unsigned char default_is_stmt;
49   int line_base;
50   unsigned char line_range;
51   unsigned char opcode_base;
52   unsigned char *standard_opcode_lengths;
53 };
54
55 /* Attributes have a name and a value.  */
56
57 struct attribute
58 {
59   enum dwarf_attribute name;
60   enum dwarf_form form;
61   union
62   {
63     char *str;
64     struct dwarf_block *blk;
65     bfd_uint64_t val;
66     bfd_int64_t sval;
67   }
68   u;
69 };
70
71 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
72 struct dwarf_block
73 {
74   unsigned int size;
75   bfd_byte *data;
76 };
77
78 struct adjusted_section
79 {
80   asection *section;
81   bfd_vma adj_vma;
82 };
83
84 struct dwarf2_debug
85 {
86   /* A list of all previously read comp_units.  */
87   struct comp_unit *all_comp_units;
88
89   /* Last comp unit in list above.  */
90   struct comp_unit *last_comp_unit;
91
92   /* Names of the debug sections.  */
93   const struct dwarf_debug_section *debug_sections;
94
95   /* The next unread compilation unit within the .debug_info section.
96      Zero indicates that the .debug_info section has not been loaded
97      into a buffer yet.  */
98   bfd_byte *info_ptr;
99
100   /* Pointer to the end of the .debug_info section memory buffer.  */
101   bfd_byte *info_ptr_end;
102
103   /* Pointer to the original bfd for which debug was loaded.  This is what
104      we use to compare and so check that the cached debug data is still
105      valid - it saves having to possibly dereference the gnu_debuglink each
106      time.  */
107   bfd *orig_bfd;
108
109   /* Pointer to the bfd, section and address of the beginning of the
110      section.  The bfd might be different than expected because of
111      gnu_debuglink sections.  */
112   bfd *bfd_ptr;
113   asection *sec;
114   bfd_byte *sec_info_ptr;
115
116   /* Support for alternate debug info sections created by the DWZ utility:
117      This includes a pointer to an alternate bfd which contains *extra*,
118      possibly duplicate debug sections, and pointers to the loaded
119      .debug_str and .debug_info sections from this bfd.  */
120   bfd *          alt_bfd_ptr;
121   bfd_byte *     alt_dwarf_str_buffer;
122   bfd_size_type  alt_dwarf_str_size;
123   bfd_byte *     alt_dwarf_info_buffer;
124   bfd_size_type  alt_dwarf_info_size;
125
126   /* A pointer to the memory block allocated for info_ptr.  Neither
127      info_ptr nor sec_info_ptr are guaranteed to stay pointing to the
128      beginning of the malloc block.  This is used only to free the
129      memory later.  */
130   bfd_byte *info_ptr_memory;
131
132   /* Pointer to the symbol table.  */
133   asymbol **syms;
134
135   /* Pointer to the .debug_abbrev section loaded into memory.  */
136   bfd_byte *dwarf_abbrev_buffer;
137
138   /* Length of the loaded .debug_abbrev section.  */
139   bfd_size_type dwarf_abbrev_size;
140
141   /* Buffer for decode_line_info.  */
142   bfd_byte *dwarf_line_buffer;
143
144   /* Length of the loaded .debug_line section.  */
145   bfd_size_type dwarf_line_size;
146
147   /* Pointer to the .debug_str section loaded into memory.  */
148   bfd_byte *dwarf_str_buffer;
149
150   /* Length of the loaded .debug_str section.  */
151   bfd_size_type dwarf_str_size;
152
153   /* Pointer to the .debug_line_str section loaded into memory.  */
154   bfd_byte *dwarf_line_str_buffer;
155
156   /* Length of the loaded .debug_line_str section.  */
157   bfd_size_type dwarf_line_str_size;
158
159   /* Pointer to the .debug_ranges section loaded into memory.  */
160   bfd_byte *dwarf_ranges_buffer;
161
162   /* Length of the loaded .debug_ranges section.  */
163   bfd_size_type dwarf_ranges_size;
164
165   /* If the most recent call to bfd_find_nearest_line was given an
166      address in an inlined function, preserve a pointer into the
167      calling chain for subsequent calls to bfd_find_inliner_info to
168      use.  */
169   struct funcinfo *inliner_chain;
170
171   /* Section VMAs at the time the stash was built.  */
172   bfd_vma *sec_vma;
173
174   /* Number of sections whose VMA we must adjust.  */
175   int adjusted_section_count;
176
177   /* Array of sections with adjusted VMA.  */
178   struct adjusted_section *adjusted_sections;
179
180   /* Number of times find_line is called.  This is used in
181      the heuristic for enabling the info hash tables.  */
182   int info_hash_count;
183
184 #define STASH_INFO_HASH_TRIGGER    100
185
186   /* Hash table mapping symbol names to function infos.  */
187   struct info_hash_table *funcinfo_hash_table;
188
189   /* Hash table mapping symbol names to variable infos.  */
190   struct info_hash_table *varinfo_hash_table;
191
192   /* Head of comp_unit list in the last hash table update.  */
193   struct comp_unit *hash_units_head;
194
195   /* Status of info hash.  */
196   int info_hash_status;
197 #define STASH_INFO_HASH_OFF        0
198 #define STASH_INFO_HASH_ON         1
199 #define STASH_INFO_HASH_DISABLED   2
200
201   /* True if we opened bfd_ptr.  */
202   bfd_boolean close_on_cleanup;
203 };
204
205 struct arange
206 {
207   struct arange *next;
208   bfd_vma low;
209   bfd_vma high;
210 };
211
212 /* A minimal decoding of DWARF2 compilation units.  We only decode
213    what's needed to get to the line number information.  */
214
215 struct comp_unit
216 {
217   /* Chain the previously read compilation units.  */
218   struct comp_unit *next_unit;
219
220   /* Likewise, chain the compilation unit read after this one.
221      The comp units are stored in reversed reading order.  */
222   struct comp_unit *prev_unit;
223
224   /* Keep the bfd convenient (for memory allocation).  */
225   bfd *abfd;
226
227   /* The lowest and highest addresses contained in this compilation
228      unit as specified in the compilation unit header.  */
229   struct arange arange;
230
231   /* The DW_AT_name attribute (for error messages).  */
232   char *name;
233
234   /* The abbrev hash table.  */
235   struct abbrev_info **abbrevs;
236
237   /* DW_AT_language.  */
238   int lang;
239
240   /* Note that an error was found by comp_unit_find_nearest_line.  */
241   int error;
242
243   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
244   char *comp_dir;
245
246   /* TRUE if there is a line number table associated with this comp. unit.  */
247   int stmtlist;
248
249   /* Pointer to the current comp_unit so that we can find a given entry
250      by its reference.  */
251   bfd_byte *info_ptr_unit;
252
253   /* Pointer to the start of the debug section, for DW_FORM_ref_addr.  */
254   bfd_byte *sec_info_ptr;
255
256   /* The offset into .debug_line of the line number table.  */
257   unsigned long line_offset;
258
259   /* Pointer to the first child die for the comp unit.  */
260   bfd_byte *first_child_die_ptr;
261
262   /* The end of the comp unit.  */
263   bfd_byte *end_ptr;
264
265   /* The decoded line number, NULL if not yet decoded.  */
266   struct line_info_table *line_table;
267
268   /* A list of the functions found in this comp. unit.  */
269   struct funcinfo *function_table;
270
271   /* A table of function information references searchable by address.  */
272   struct lookup_funcinfo *lookup_funcinfo_table;
273
274   /* Number of functions in the function_table and sorted_function_table.  */
275   bfd_size_type number_of_functions;
276
277   /* A list of the variables found in this comp. unit.  */
278   struct varinfo *variable_table;
279
280   /* Pointer to dwarf2_debug structure.  */
281   struct dwarf2_debug *stash;
282
283   /* DWARF format version for this unit - from unit header.  */
284   int version;
285
286   /* Address size for this unit - from unit header.  */
287   unsigned char addr_size;
288
289   /* Offset size for this unit - from unit header.  */
290   unsigned char offset_size;
291
292   /* Base address for this unit - from DW_AT_low_pc attribute of
293      DW_TAG_compile_unit DIE */
294   bfd_vma base_address;
295
296   /* TRUE if symbols are cached in hash table for faster lookup by name.  */
297   bfd_boolean cached;
298 };
299
300 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
301 struct abbrev_info
302 {
303   unsigned int number;          /* Number identifying abbrev.  */
304   enum dwarf_tag tag;           /* DWARF tag.  */
305   int has_children;             /* Boolean.  */
306   unsigned int num_attrs;       /* Number of attributes.  */
307   struct attr_abbrev *attrs;    /* An array of attribute descriptions.  */
308   struct abbrev_info *next;     /* Next in chain.  */
309 };
310
311 struct attr_abbrev
312 {
313   enum dwarf_attribute name;
314   enum dwarf_form form;
315   bfd_vma implicit_const;
316 };
317
318 /* Map of uncompressed DWARF debug section name to compressed one.  It
319    is terminated by NULL uncompressed_name.  */
320
321 const struct dwarf_debug_section dwarf_debug_sections[] =
322 {
323   { ".debug_abbrev",            ".zdebug_abbrev" },
324   { ".debug_aranges",           ".zdebug_aranges" },
325   { ".debug_frame",             ".zdebug_frame" },
326   { ".debug_info",              ".zdebug_info" },
327   { ".debug_info",              ".zdebug_info" },
328   { ".debug_line",              ".zdebug_line" },
329   { ".debug_loc",               ".zdebug_loc" },
330   { ".debug_macinfo",           ".zdebug_macinfo" },
331   { ".debug_macro",             ".zdebug_macro" },
332   { ".debug_pubnames",          ".zdebug_pubnames" },
333   { ".debug_pubtypes",          ".zdebug_pubtypes" },
334   { ".debug_ranges",            ".zdebug_ranges" },
335   { ".debug_static_func",       ".zdebug_static_func" },
336   { ".debug_static_vars",       ".zdebug_static_vars" },
337   { ".debug_str",               ".zdebug_str", },
338   { ".debug_str",               ".zdebug_str", },
339   { ".debug_line_str",          ".zdebug_line_str", },
340   { ".debug_types",             ".zdebug_types" },
341   /* GNU DWARF 1 extensions */
342   { ".debug_sfnames",           ".zdebug_sfnames" },
343   { ".debug_srcinfo",           ".zebug_srcinfo" },
344   /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
345   { ".debug_funcnames",         ".zdebug_funcnames" },
346   { ".debug_typenames",         ".zdebug_typenames" },
347   { ".debug_varnames",          ".zdebug_varnames" },
348   { ".debug_weaknames",         ".zdebug_weaknames" },
349   { NULL,                       NULL },
350 };
351
352 /* NB/ Numbers in this enum must match up with indicies
353    into the dwarf_debug_sections[] array above.  */
354 enum dwarf_debug_section_enum
355 {
356   debug_abbrev = 0,
357   debug_aranges,
358   debug_frame,
359   debug_info,
360   debug_info_alt,
361   debug_line,
362   debug_loc,
363   debug_macinfo,
364   debug_macro,
365   debug_pubnames,
366   debug_pubtypes,
367   debug_ranges,
368   debug_static_func,
369   debug_static_vars,
370   debug_str,
371   debug_str_alt,
372   debug_line_str,
373   debug_types,
374   debug_sfnames,
375   debug_srcinfo,
376   debug_funcnames,
377   debug_typenames,
378   debug_varnames,
379   debug_weaknames,
380   debug_max
381 };
382
383 /* A static assertion.  */
384 extern int dwarf_debug_section_assert[ARRAY_SIZE (dwarf_debug_sections)
385                                       == debug_max + 1 ? 1 : -1];
386
387 #ifndef ABBREV_HASH_SIZE
388 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
389 #endif
390 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
391 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
392 #endif
393
394 /* Variable and function hash tables.  This is used to speed up look-up
395    in lookup_symbol_in_var_table() and lookup_symbol_in_function_table().
396    In order to share code between variable and function infos, we use
397    a list of untyped pointer for all variable/function info associated with
398    a symbol.  We waste a bit of memory for list with one node but that
399    simplifies the code.  */
400
401 struct info_list_node
402 {
403   struct info_list_node *next;
404   void *info;
405 };
406
407 /* Info hash entry.  */
408 struct info_hash_entry
409 {
410   struct bfd_hash_entry root;
411   struct info_list_node *head;
412 };
413
414 struct info_hash_table
415 {
416   struct bfd_hash_table base;
417 };
418
419 /* Function to create a new entry in info hash table.  */
420
421 static struct bfd_hash_entry *
422 info_hash_table_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
423                          struct bfd_hash_table *table,
424                          const char *string)
425 {
426   struct info_hash_entry *ret = (struct info_hash_entry *) entry;
427
428   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
429      derived class.  */
430   if (ret == NULL)
431     {
432       ret = (struct info_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
433                                                           sizeof (* ret));
434       if (ret == NULL)
435         return NULL;
436     }
437
438   /* Call the allocation method of the base class.  */
439   ret = ((struct info_hash_entry *)
440          bfd_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret, table, string));
441
442   /* Initialize the local fields here.  */
443   if (ret)
444     ret->head = NULL;
445
446   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
447 }
448
449 /* Function to create a new info hash table.  It returns a pointer to the
450    newly created table or NULL if there is any error.  We need abfd
451    solely for memory allocation.  */
452
453 static struct info_hash_table *
454 create_info_hash_table (bfd *abfd)
455 {
456   struct info_hash_table *hash_table;
457
458   hash_table = ((struct info_hash_table *)
459                 bfd_alloc (abfd, sizeof (struct info_hash_table)));
460   if (!hash_table)
461     return hash_table;
462
463   if (!bfd_hash_table_init (&hash_table->base, info_hash_table_newfunc,
464                             sizeof (struct info_hash_entry)))
465     {
466       bfd_release (abfd, hash_table);
467       return NULL;
468     }
469
470   return hash_table;
471 }
472
473 /* Insert an info entry into an info hash table.  We do not check of
474    duplicate entries.  Also, the caller need to guarantee that the
475    right type of info in inserted as info is passed as a void* pointer.
476    This function returns true if there is no error.  */
477
478 static bfd_boolean
479 insert_info_hash_table (struct info_hash_table *hash_table,
480                         const char *key,
481                         void *info,
482                         bfd_boolean copy_p)
483 {
484   struct info_hash_entry *entry;
485   struct info_list_node *node;
486
487   entry = (struct info_hash_entry*) bfd_hash_lookup (&hash_table->base,
488                                                      key, TRUE, copy_p);
489   if (!entry)
490     return FALSE;
491
492   node = (struct info_list_node *) bfd_hash_allocate (&hash_table->base,
493                                                       sizeof (*node));
494   if (!node)
495     return FALSE;
496
497   node->info = info;
498   node->next = entry->head;
499   entry->head = node;
500
501   return TRUE;
502 }
503
504 /* Look up an info entry list from an info hash table.  Return NULL
505    if there is none.  */
506
507 static struct info_list_node *
508 lookup_info_hash_table (struct info_hash_table *hash_table, const char *key)
509 {
510   struct info_hash_entry *entry;
511
512   entry = (struct info_hash_entry*) bfd_hash_lookup (&hash_table->base, key,
513                                                      FALSE, FALSE);
514   return entry ? entry->head : NULL;
515 }
516
517 /* Read a section into its appropriate place in the dwarf2_debug
518    struct (indicated by SECTION_BUFFER and SECTION_SIZE).  If SYMS is
519    not NULL, use bfd_simple_get_relocated_section_contents to read the
520    section contents, otherwise use bfd_get_section_contents.  Fail if
521    the located section does not contain at least OFFSET bytes.  */
522
523 static bfd_boolean
524 read_section (bfd *           abfd,
525               const struct dwarf_debug_section *sec,
526               asymbol **      syms,
527               bfd_uint64_t    offset,
528               bfd_byte **     section_buffer,
529               bfd_size_type * section_size)
530 {
531   asection *msec;
532   const char *section_name = sec->uncompressed_name;
533
534   /* The section may have already been read.  */
535   if (*section_buffer == NULL)
536     {
537       msec = bfd_get_section_by_name (abfd, section_name);
538       if (! msec)
539         {
540           section_name = sec->compressed_name;
541           if (section_name != NULL)
542             msec = bfd_get_section_by_name (abfd, section_name);
543         }
544       if (! msec)
545         {
546           _bfd_error_handler (_("Dwarf Error: Can't find %s section."),
547                               sec->uncompressed_name);
548           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
549           return FALSE;
550         }
551
552       *section_size = msec->rawsize ? msec->rawsize : msec->size;
553       if (syms)
554         {
555           *section_buffer
556             = bfd_simple_get_relocated_section_contents (abfd, msec, NULL, syms);
557           if (! *section_buffer)
558             return FALSE;
559         }
560       else
561         {
562           *section_buffer = (bfd_byte *) bfd_malloc (*section_size);
563           if (! *section_buffer)
564             return FALSE;
565           if (! bfd_get_section_contents (abfd, msec, *section_buffer,
566                                           0, *section_size))
567             return FALSE;
568         }
569
570       /* Paranoia - if we are reading in a string section, make sure that it
571          is NUL terminated.  This is to prevent string functions from running
572          off the end of the buffer.  Note - knowing the size of the buffer is
573          not enough as some functions, eg strchr, do not have a range limited
574          equivalent.
575
576          FIXME: We ought to use a flag in the dwarf_debug_sections[] table to
577          determine the nature of a debug section, rather than checking the
578          section name as we do here.  */
579       if (*section_size > 0
580           && (*section_buffer)[*section_size - 1] != 0
581           && (strstr (section_name, "_str") || strstr (section_name, "names")))
582         {
583           bfd_byte * new_buffer = malloc (*section_size + 1);
584
585           _bfd_error_handler (_("warning: dwarf string section '%s' is not NUL terminated"),
586                               section_name);
587           memcpy (new_buffer, *section_buffer, *section_size);
588           new_buffer[*section_size] = 0;
589           free (*section_buffer);
590           *section_buffer = new_buffer;
591         }
592     }
593
594   /* It is possible to get a bad value for the offset into the section
595      that the client wants.  Validate it here to avoid trouble later.  */
596   if (offset != 0 && offset >= *section_size)
597     {
598       /* xgettext: c-format */
599       _bfd_error_handler (_("Dwarf Error: Offset (%llu)"
600                             " greater than or equal to %s size (%Lu)."),
601                           (long long) offset, section_name, *section_size);
602       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
603       return FALSE;
604     }
605
606   return TRUE;
607 }
608
609 /* Read dwarf information from a buffer.  */
610
611 static unsigned int
612 read_1_byte (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, bfd_byte *buf, bfd_byte *end)
613 {
614   if (buf + 1 > end)
615     return 0;
616   return bfd_get_8 (abfd, buf);
617 }
618
619 static int
620 read_1_signed_byte (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, bfd_byte *buf, bfd_byte *end)
621 {
622   if (buf + 1 > end)
623     return 0;
624   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
625 }
626
627 static unsigned int
628 read_2_bytes (bfd *abfd, bfd_byte *buf, bfd_byte *end)
629 {
630   if (buf + 2 > end)
631     return 0;
632   return bfd_get_16 (abfd, buf);
633 }
634
635 static unsigned int
636 read_4_bytes (bfd *abfd, bfd_byte *buf, bfd_byte *end)
637 {
638   if (buf + 4 > end)
639     return 0;
640   return bfd_get_32 (abfd, buf);
641 }
642
643 static bfd_uint64_t
644 read_8_bytes (bfd *abfd, bfd_byte *buf, bfd_byte *end)
645 {
646   if (buf + 8 > end)
647     return 0;
648   return bfd_get_64 (abfd, buf);
649 }
650
651 static bfd_byte *
652 read_n_bytes (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
653               bfd_byte *buf,
654               bfd_byte *end,
655               unsigned int size ATTRIBUTE_UNUSED)
656 {
657   if (buf + size > end)
658     return NULL;
659   return buf;
660 }
661
662 /* Scans a NUL terminated string starting at BUF, returning a pointer to it.
663    Returns the number of characters in the string, *including* the NUL byte,
664    in BYTES_READ_PTR.  This value is set even if the function fails.  Bytes
665    at or beyond BUF_END will not be read.  Returns NULL if there was a
666    problem, or if the string is empty.  */
667
668 static char *
669 read_string (bfd *          abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
670              bfd_byte *     buf,
671              bfd_byte *     buf_end,
672              unsigned int * bytes_read_ptr)
673 {
674   bfd_byte *str = buf;
675
676   if (buf >= buf_end)
677     {
678       * bytes_read_ptr = 0;
679       return NULL;
680     }
681
682   if (*str == '\0')
683     {
684       * bytes_read_ptr = 1;
685       return NULL;
686     }
687
688   while (buf < buf_end)
689     if (* buf ++ == 0)
690       {
691         * bytes_read_ptr = buf - str;
692         return (char *) str;
693       }
694
695   * bytes_read_ptr = buf - str;
696   return NULL;
697 }
698
699 /* Reads an offset from BUF and then locates the string at this offset
700    inside the debug string section.  Returns a pointer to the string.
701    Returns the number of bytes read from BUF, *not* the length of the string,
702    in BYTES_READ_PTR.  This value is set even if the function fails.  Bytes
703    at or beyond BUF_END will not be read from BUF.  Returns NULL if there was
704    a problem, or if the string is empty.  Does not check for NUL termination
705    of the string.  */
706
707 static char *
708 read_indirect_string (struct comp_unit * unit,
709                       bfd_byte *         buf,
710                       bfd_byte *         buf_end,
711                       unsigned int *     bytes_read_ptr)
712 {
713   bfd_uint64_t offset;
714   struct dwarf2_debug *stash = unit->stash;
715   char *str;
716
717   if (buf + unit->offset_size > buf_end)
718     {
719       * bytes_read_ptr = 0;
720       return NULL;
721     }
722
723   if (unit->offset_size == 4)
724     offset = read_4_bytes (unit->abfd, buf, buf_end);
725   else
726     offset = read_8_bytes (unit->abfd, buf, buf_end);
727
728   *bytes_read_ptr = unit->offset_size;
729
730   if (! read_section (unit->abfd, &stash->debug_sections[debug_str],
731                       stash->syms, offset,
732                       &stash->dwarf_str_buffer, &stash->dwarf_str_size))
733     return NULL;
734
735   if (offset >= stash->dwarf_str_size)
736     return NULL;
737   str = (char *) stash->dwarf_str_buffer + offset;
738   if (*str == '\0')
739     return NULL;
740   return str;
741 }
742
743 /* Like read_indirect_string but from .debug_line_str section.  */
744
745 static char *
746 read_indirect_line_string (struct comp_unit * unit,
747                            bfd_byte *         buf,
748                            bfd_byte *         buf_end,
749                            unsigned int *     bytes_read_ptr)
750 {
751   bfd_uint64_t offset;
752   struct dwarf2_debug *stash = unit->stash;
753   char *str;
754
755   if (buf + unit->offset_size > buf_end)
756     {
757       * bytes_read_ptr = 0;
758       return NULL;
759     }
760
761   if (unit->offset_size == 4)
762     offset = read_4_bytes (unit->abfd, buf, buf_end);
763   else
764     offset = read_8_bytes (unit->abfd, buf, buf_end);
765
766   *bytes_read_ptr = unit->offset_size;
767
768   if (! read_section (unit->abfd, &stash->debug_sections[debug_line_str],
769                       stash->syms, offset,
770                       &stash->dwarf_line_str_buffer,
771                       &stash->dwarf_line_str_size))
772     return NULL;
773
774   if (offset >= stash->dwarf_line_str_size)
775     return NULL;
776   str = (char *) stash->dwarf_line_str_buffer + offset;
777   if (*str == '\0')
778     return NULL;
779   return str;
780 }
781
782 /* Like read_indirect_string but uses a .debug_str located in
783    an alternate file pointed to by the .gnu_debugaltlink section.
784    Used to impement DW_FORM_GNU_strp_alt.  */
785
786 static char *
787 read_alt_indirect_string (struct comp_unit * unit,
788                           bfd_byte *         buf,
789                           bfd_byte *         buf_end,
790                           unsigned int *     bytes_read_ptr)
791 {
792   bfd_uint64_t offset;
793   struct dwarf2_debug *stash = unit->stash;
794   char *str;
795
796   if (buf + unit->offset_size > buf_end)
797     {
798       * bytes_read_ptr = 0;
799       return NULL;
800     }
801
802   if (unit->offset_size == 4)
803     offset = read_4_bytes (unit->abfd, buf, buf_end);
804   else
805     offset = read_8_bytes (unit->abfd, buf, buf_end);
806
807   *bytes_read_ptr = unit->offset_size;
808
809   if (stash->alt_bfd_ptr == NULL)
810     {
811       bfd *  debug_bfd;
812       char * debug_filename = bfd_follow_gnu_debugaltlink (unit->abfd, DEBUGDIR);
813
814       if (debug_filename == NULL)
815         return NULL;
816
817       if ((debug_bfd = bfd_openr (debug_filename, NULL)) == NULL
818           || ! bfd_check_format (debug_bfd, bfd_object))
819         {
820           if (debug_bfd)
821             bfd_close (debug_bfd);
822
823           /* FIXME: Should we report our failure to follow the debuglink ?  */
824           free (debug_filename);
825           return NULL;
826         }
827       stash->alt_bfd_ptr = debug_bfd;
828     }
829
830   if (! read_section (unit->stash->alt_bfd_ptr,
831                       stash->debug_sections + debug_str_alt,
832                       NULL, /* FIXME: Do we need to load alternate symbols ?  */
833                       offset,
834                       &stash->alt_dwarf_str_buffer,
835                       &stash->alt_dwarf_str_size))
836     return NULL;
837
838   if (offset >= stash->alt_dwarf_str_size)
839     return NULL;
840   str = (char *) stash->alt_dwarf_str_buffer + offset;
841   if (*str == '\0')
842     return NULL;
843
844   return str;
845 }
846
847 /* Resolve an alternate reference from UNIT at OFFSET.
848    Returns a pointer into the loaded alternate CU upon success
849    or NULL upon failure.  */
850
851 static bfd_byte *
852 read_alt_indirect_ref (struct comp_unit * unit,
853                        bfd_uint64_t       offset)
854 {
855   struct dwarf2_debug *stash = unit->stash;
856
857   if (stash->alt_bfd_ptr == NULL)
858     {
859       bfd *  debug_bfd;
860       char * debug_filename = bfd_follow_gnu_debugaltlink (unit->abfd, DEBUGDIR);
861
862       if (debug_filename == NULL)
863         return FALSE;
864
865       if ((debug_bfd = bfd_openr (debug_filename, NULL)) == NULL
866           || ! bfd_check_format (debug_bfd, bfd_object))
867         {
868           if (debug_bfd)
869             bfd_close (debug_bfd);
870
871           /* FIXME: Should we report our failure to follow the debuglink ?  */
872           free (debug_filename);
873           return NULL;
874         }
875       stash->alt_bfd_ptr = debug_bfd;
876     }
877
878   if (! read_section (unit->stash->alt_bfd_ptr,
879                       stash->debug_sections + debug_info_alt,
880                       NULL, /* FIXME: Do we need to load alternate symbols ?  */
881                       offset,
882                       &stash->alt_dwarf_info_buffer,
883                       &stash->alt_dwarf_info_size))
884     return NULL;
885
886   if (offset >= stash->alt_dwarf_info_size)
887     return NULL;
888   return stash->alt_dwarf_info_buffer + offset;
889 }
890
891 static bfd_uint64_t
892 read_address (struct comp_unit *unit, bfd_byte *buf, bfd_byte * buf_end)
893 {
894   int signed_vma = 0;
895
896   if (bfd_get_flavour (unit->abfd) == bfd_target_elf_flavour)
897     signed_vma = get_elf_backend_data (unit->abfd)->sign_extend_vma;
898
899   if (buf + unit->addr_size > buf_end)
900     return 0;
901
902   if (signed_vma)
903     {
904       switch (unit->addr_size)
905         {
906         case 8:
907           return bfd_get_signed_64 (unit->abfd, buf);
908         case 4:
909           return bfd_get_signed_32 (unit->abfd, buf);
910         case 2:
911           return bfd_get_signed_16 (unit->abfd, buf);
912         default:
913           abort ();
914         }
915     }
916   else
917     {
918       switch (unit->addr_size)
919         {
920         case 8:
921           return bfd_get_64 (unit->abfd, buf);
922         case 4:
923           return bfd_get_32 (unit->abfd, buf);
924         case 2:
925           return bfd_get_16 (unit->abfd, buf);
926         default:
927           abort ();
928         }
929     }
930 }
931
932 /* Lookup an abbrev_info structure in the abbrev hash table.  */
933
934 static struct abbrev_info *
935 lookup_abbrev (unsigned int number, struct abbrev_info **abbrevs)
936 {
937   unsigned int hash_number;
938   struct abbrev_info *abbrev;
939
940   hash_number = number % ABBREV_HASH_SIZE;
941   abbrev = abbrevs[hash_number];
942
943   while (abbrev)
944     {
945       if (abbrev->number == number)
946         return abbrev;
947       else
948         abbrev = abbrev->next;
949     }
950
951   return NULL;
952 }
953
954 /* In DWARF version 2, the description of the debugging information is
955    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
956    dies from a section we read in all abbreviations and install them
957    in a hash table.  */
958
959 static struct abbrev_info**
960 read_abbrevs (bfd *abfd, bfd_uint64_t offset, struct dwarf2_debug *stash)
961 {
962   struct abbrev_info **abbrevs;
963   bfd_byte *abbrev_ptr;
964   bfd_byte *abbrev_end;
965   struct abbrev_info *cur_abbrev;
966   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
967   unsigned int abbrev_form, hash_number;
968   bfd_size_type amt;
969
970   if (! read_section (abfd, &stash->debug_sections[debug_abbrev],
971                       stash->syms, offset,
972                       &stash->dwarf_abbrev_buffer, &stash->dwarf_abbrev_size))
973     return NULL;
974
975   if (offset >= stash->dwarf_abbrev_size)
976     return NULL;
977
978   amt = sizeof (struct abbrev_info*) * ABBREV_HASH_SIZE;
979   abbrevs = (struct abbrev_info **) bfd_zalloc (abfd, amt);
980   if (abbrevs == NULL)
981     return NULL;
982
983   abbrev_ptr = stash->dwarf_abbrev_buffer + offset;
984   abbrev_end = stash->dwarf_abbrev_buffer + stash->dwarf_abbrev_size;
985   abbrev_number = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read,
986                                          FALSE, abbrev_end);
987   abbrev_ptr += bytes_read;
988
989   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
990   while (abbrev_number)
991     {
992       amt = sizeof (struct abbrev_info);
993       cur_abbrev = (struct abbrev_info *) bfd_zalloc (abfd, amt);
994       if (cur_abbrev == NULL)
995         return NULL;
996
997       /* Read in abbrev header.  */
998       cur_abbrev->number = abbrev_number;
999       cur_abbrev->tag = (enum dwarf_tag)
1000         _bfd_safe_read_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read,
1001                                FALSE, abbrev_end);
1002       abbrev_ptr += bytes_read;
1003       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr, abbrev_end);
1004       abbrev_ptr += 1;
1005
1006       /* Now read in declarations.  */
1007       for (;;)
1008         {
1009           /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
1010           bfd_vma implicit_const = -1;
1011
1012           abbrev_name = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read,
1013                                                FALSE, abbrev_end);
1014           abbrev_ptr += bytes_read;
1015           abbrev_form = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read,
1016                                                FALSE, abbrev_end);
1017           abbrev_ptr += bytes_read;
1018           if (abbrev_form == DW_FORM_implicit_const)
1019             {
1020               implicit_const = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, abbrev_ptr,
1021                                                       &bytes_read, TRUE,
1022                                                       abbrev_end);
1023               abbrev_ptr += bytes_read;
1024             }
1025
1026           if (abbrev_name == 0)
1027             break;
1028
1029           if ((cur_abbrev->num_attrs % ATTR_ALLOC_CHUNK) == 0)
1030             {
1031               struct attr_abbrev *tmp;
1032
1033               amt = cur_abbrev->num_attrs + ATTR_ALLOC_CHUNK;
1034               amt *= sizeof (struct attr_abbrev);
1035               tmp = (struct attr_abbrev *) bfd_realloc (cur_abbrev->attrs, amt);
1036               if (tmp == NULL)
1037                 {
1038                   size_t i;
1039
1040                   for (i = 0; i < ABBREV_HASH_SIZE; i++)
1041                     {
1042                       struct abbrev_info *abbrev = abbrevs[i];
1043
1044                       while (abbrev)
1045                         {
1046                           free (abbrev->attrs);
1047                           abbrev = abbrev->next;
1048                         }
1049                     }
1050                   return NULL;
1051                 }
1052               cur_abbrev->attrs = tmp;
1053             }
1054
1055           cur_abbrev->attrs[cur_abbrev->num_attrs].name
1056             = (enum dwarf_attribute) abbrev_name;
1057           cur_abbrev->attrs[cur_abbrev->num_attrs].form
1058             = (enum dwarf_form) abbrev_form;
1059           cur_abbrev->attrs[cur_abbrev->num_attrs].implicit_const
1060             = implicit_const;
1061           ++cur_abbrev->num_attrs;
1062         }
1063
1064       hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
1065       cur_abbrev->next = abbrevs[hash_number];
1066       abbrevs[hash_number] = cur_abbrev;
1067
1068       /* Get next abbreviation.
1069          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
1070          always properly terminated with an abbrev number of 0.
1071          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
1072          already read (which means we are about to read the abbreviations
1073          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
1074          table is reached.  */
1075       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - stash->dwarf_abbrev_buffer)
1076           >= stash->dwarf_abbrev_size)
1077         break;
1078       abbrev_number = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, abbrev_ptr,
1079                                              &bytes_read, FALSE, abbrev_end);
1080       abbrev_ptr += bytes_read;
1081       if (lookup_abbrev (abbrev_number, abbrevs) != NULL)
1082         break;
1083     }
1084
1085   return abbrevs;
1086 }
1087
1088 /* Returns true if the form is one which has a string value.  */
1089
1090 static inline bfd_boolean
1091 is_str_attr (enum dwarf_form form)
1092 {
1093   return (form == DW_FORM_string || form == DW_FORM_strp
1094           || form == DW_FORM_line_strp || form == DW_FORM_GNU_strp_alt);
1095 }
1096
1097 /* Read and fill in the value of attribute ATTR as described by FORM.
1098    Read data starting from INFO_PTR, but never at or beyond INFO_PTR_END.
1099    Returns an updated INFO_PTR taking into account the amount of data read.  */
1100
1101 static bfd_byte *
1102 read_attribute_value (struct attribute *  attr,
1103                       unsigned            form,
1104                       bfd_vma             implicit_const,
1105                       struct comp_unit *  unit,
1106                       bfd_byte *          info_ptr,
1107                       bfd_byte *          info_ptr_end)
1108 {
1109   bfd *abfd = unit->abfd;
1110   unsigned int bytes_read;
1111   struct dwarf_block *blk;
1112   bfd_size_type amt;
1113
1114   if (info_ptr >= info_ptr_end && form != DW_FORM_flag_present)
1115     {
1116       _bfd_error_handler (_("Dwarf Error: Info pointer extends beyond end of attributes"));
1117       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1118       return info_ptr;
1119     }
1120
1121   attr->form = (enum dwarf_form) form;
1122
1123   switch (form)
1124     {
1125     case DW_FORM_ref_addr:
1126       /* DW_FORM_ref_addr is an address in DWARF2, and an offset in
1127          DWARF3.  */
1128       if (unit->version == 3 || unit->version == 4)
1129         {
1130           if (unit->offset_size == 4)
1131             attr->u.val = read_4_bytes (unit->abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1132           else
1133             attr->u.val = read_8_bytes (unit->abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1134           info_ptr += unit->offset_size;
1135           break;
1136         }
1137       /* FALLTHROUGH */
1138     case DW_FORM_addr:
1139       attr->u.val = read_address (unit, info_ptr, info_ptr_end);
1140       info_ptr += unit->addr_size;
1141       break;
1142     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
1143     case DW_FORM_sec_offset:
1144       if (unit->offset_size == 4)
1145         attr->u.val = read_4_bytes (unit->abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1146       else
1147         attr->u.val = read_8_bytes (unit->abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1148       info_ptr += unit->offset_size;
1149       break;
1150     case DW_FORM_block2:
1151       amt = sizeof (struct dwarf_block);
1152       blk = (struct dwarf_block *) bfd_alloc (abfd, amt);
1153       if (blk == NULL)
1154         return NULL;
1155       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1156       info_ptr += 2;
1157       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end, blk->size);
1158       info_ptr += blk->size;
1159       attr->u.blk = blk;
1160       break;
1161     case DW_FORM_block4:
1162       amt = sizeof (struct dwarf_block);
1163       blk = (struct dwarf_block *) bfd_alloc (abfd, amt);
1164       if (blk == NULL)
1165         return NULL;
1166       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1167       info_ptr += 4;
1168       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end, blk->size);
1169       info_ptr += blk->size;
1170       attr->u.blk = blk;
1171       break;
1172     case DW_FORM_data2:
1173       attr->u.val = read_2_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1174       info_ptr += 2;
1175       break;
1176     case DW_FORM_data4:
1177       attr->u.val = read_4_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1178       info_ptr += 4;
1179       break;
1180     case DW_FORM_data8:
1181       attr->u.val = read_8_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1182       info_ptr += 8;
1183       break;
1184     case DW_FORM_string:
1185       attr->u.str = read_string (abfd, info_ptr, info_ptr_end, &bytes_read);
1186       info_ptr += bytes_read;
1187       break;
1188     case DW_FORM_strp:
1189       attr->u.str = read_indirect_string (unit, info_ptr, info_ptr_end, &bytes_read);
1190       info_ptr += bytes_read;
1191       break;
1192     case DW_FORM_line_strp:
1193       attr->u.str = read_indirect_line_string (unit, info_ptr, info_ptr_end, &bytes_read);
1194       info_ptr += bytes_read;
1195       break;
1196     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
1197       attr->u.str = read_alt_indirect_string (unit, info_ptr, info_ptr_end, &bytes_read);
1198       info_ptr += bytes_read;
1199       break;
1200     case DW_FORM_exprloc:
1201     case DW_FORM_block:
1202       amt = sizeof (struct dwarf_block);
1203       blk = (struct dwarf_block *) bfd_alloc (abfd, amt);
1204       if (blk == NULL)
1205         return NULL;
1206       blk->size = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read,
1207                                          FALSE, info_ptr_end);
1208       info_ptr += bytes_read;
1209       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end, blk->size);
1210       info_ptr += blk->size;
1211       attr->u.blk = blk;
1212       break;
1213     case DW_FORM_block1:
1214       amt = sizeof (struct dwarf_block);
1215       blk = (struct dwarf_block *) bfd_alloc (abfd, amt);
1216       if (blk == NULL)
1217         return NULL;
1218       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1219       info_ptr += 1;
1220       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end, blk->size);
1221       info_ptr += blk->size;
1222       attr->u.blk = blk;
1223       break;
1224     case DW_FORM_data1:
1225       attr->u.val = read_1_byte (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1226       info_ptr += 1;
1227       break;
1228     case DW_FORM_flag:
1229       attr->u.val = read_1_byte (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1230       info_ptr += 1;
1231       break;
1232     case DW_FORM_flag_present:
1233       attr->u.val = 1;
1234       break;
1235     case DW_FORM_sdata:
1236       attr->u.sval = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read,
1237                                             TRUE, info_ptr_end);
1238       info_ptr += bytes_read;
1239       break;
1240     case DW_FORM_udata:
1241       attr->u.val = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read,
1242                                            FALSE, info_ptr_end);
1243       info_ptr += bytes_read;
1244       break;
1245     case DW_FORM_ref1:
1246       attr->u.val = read_1_byte (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1247       info_ptr += 1;
1248       break;
1249     case DW_FORM_ref2:
1250       attr->u.val = read_2_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1251       info_ptr += 2;
1252       break;
1253     case DW_FORM_ref4:
1254       attr->u.val = read_4_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1255       info_ptr += 4;
1256       break;
1257     case DW_FORM_ref8:
1258       attr->u.val = read_8_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1259       info_ptr += 8;
1260       break;
1261     case DW_FORM_ref_sig8:
1262       attr->u.val = read_8_bytes (abfd, info_ptr, info_ptr_end);
1263       info_ptr += 8;
1264       break;
1265     case DW_FORM_ref_udata:
1266       attr->u.val = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read,
1267                                            FALSE, info_ptr_end);
1268       info_ptr += bytes_read;
1269       break;
1270     case DW_FORM_indirect:
1271       form = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read,
1272                                     FALSE, info_ptr_end);
1273       info_ptr += bytes_read;
1274       if (form == DW_FORM_implicit_const)
1275         {
1276           implicit_const = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read,
1277                                                   TRUE, info_ptr_end);
1278           info_ptr += bytes_read;
1279         }
1280       info_ptr = read_attribute_value (attr, form, implicit_const, unit,
1281                                        info_ptr, info_ptr_end);
1282       break;
1283     case DW_FORM_implicit_const:
1284       attr->form = DW_FORM_sdata;
1285       attr->u.sval = implicit_const;
1286       break;
1287     default:
1288       _bfd_error_handler (_("Dwarf Error: Invalid or unhandled FORM value: %#x."),
1289                           form);
1290       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1291       return NULL;
1292     }
1293   return info_ptr;
1294 }
1295
1296 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
1297
1298 static bfd_byte *
1299 read_attribute (struct attribute *    attr,
1300                 struct attr_abbrev *  abbrev,
1301                 struct comp_unit *    unit,
1302                 bfd_byte *            info_ptr,
1303                 bfd_byte *            info_ptr_end)
1304 {
1305   attr->name = abbrev->name;
1306   info_ptr = read_attribute_value (attr, abbrev->form, abbrev->implicit_const,
1307                                    unit, info_ptr, info_ptr_end);
1308   return info_ptr;
1309 }
1310
1311 /* Return whether DW_AT_name will return the same as DW_AT_linkage_name
1312    for a function.  */
1313
1314 static bfd_boolean
1315 non_mangled (int lang)
1316 {
1317   switch (lang)
1318     {
1319     default:
1320       return FALSE;
1321
1322     case DW_LANG_C89:
1323     case DW_LANG_C:
1324     case DW_LANG_Ada83:
1325     case DW_LANG_Cobol74:
1326     case DW_LANG_Cobol85:
1327     case DW_LANG_Fortran77:
1328     case DW_LANG_Pascal83:
1329     case DW_LANG_C99:
1330     case DW_LANG_Ada95:
1331     case DW_LANG_PLI:
1332     case DW_LANG_UPC:
1333     case DW_LANG_C11:
1334       return TRUE;
1335     }
1336 }
1337
1338 /* Source line information table routines.  */
1339
1340 #define FILE_ALLOC_CHUNK 5
1341 #define DIR_ALLOC_CHUNK 5
1342
1343 struct line_info
1344 {
1345   struct line_info *    prev_line;
1346   bfd_vma               address;
1347   char *                filename;
1348   unsigned int          line;
1349   unsigned int          column;
1350   unsigned int          discriminator;
1351   unsigned char         op_index;
1352   unsigned char         end_sequence;           /* End of (sequential) code sequence.  */
1353 };
1354
1355 struct fileinfo
1356 {
1357   char *                name;
1358   unsigned int          dir;
1359   unsigned int          time;
1360   unsigned int          size;
1361 };
1362
1363 struct line_sequence
1364 {
1365   bfd_vma               low_pc;
1366   struct line_sequence* prev_sequence;
1367   struct line_info*     last_line;  /* Largest VMA.  */
1368   struct line_info**    line_info_lookup;
1369   bfd_size_type         num_lines;
1370 };
1371
1372 struct line_info_table
1373 {
1374   bfd *                 abfd;
1375   unsigned int          num_files;
1376   unsigned int          num_dirs;
1377   unsigned int          num_sequences;
1378   char *                comp_dir;
1379   char **               dirs;
1380   struct fileinfo*      files;
1381   struct line_sequence* sequences;
1382   struct line_info*     lcl_head;   /* Local head; used in 'add_line_info'.  */
1383 };
1384
1385 /* Remember some information about each function.  If the function is
1386    inlined (DW_TAG_inlined_subroutine) it may have two additional
1387    attributes, DW_AT_call_file and DW_AT_call_line, which specify the
1388    source code location where this function was inlined.  */
1389
1390 struct funcinfo
1391 {
1392   /* Pointer to previous function in list of all functions.  */
1393   struct funcinfo *     prev_func;
1394   /* Pointer to function one scope higher.  */
1395   struct funcinfo *     caller_func;
1396   /* Source location file name where caller_func inlines this func.  */
1397   char *                caller_file;
1398   /* Source location file name.  */
1399   char *                file;
1400   /* Source location line number where caller_func inlines this func.  */
1401   int                   caller_line;
1402   /* Source location line number.  */
1403   int                   line;
1404   int                   tag;
1405   bfd_boolean           is_linkage;
1406   const char *          name;
1407   struct arange         arange;
1408   /* Where the symbol is defined.  */
1409   asection *            sec;
1410 };
1411
1412 struct lookup_funcinfo
1413 {
1414   /* Function information corresponding to this lookup table entry.  */
1415   struct funcinfo *     funcinfo;
1416
1417   /* The lowest address for this specific function.  */
1418   bfd_vma               low_addr;
1419
1420   /* The highest address of this function before the lookup table is sorted.
1421      The highest address of all prior functions after the lookup table is
1422      sorted, which is used for binary search.  */
1423   bfd_vma               high_addr;
1424 };
1425
1426 struct varinfo
1427 {
1428   /* Pointer to previous variable in list of all variables */
1429   struct varinfo *prev_var;
1430   /* Source location file name */
1431   char *file;
1432   /* Source location line number */
1433   int line;
1434   int tag;
1435   char *name;
1436   bfd_vma addr;
1437   /* Where the symbol is defined */
1438   asection *sec;
1439   /* Is this a stack variable? */
1440   unsigned int stack: 1;
1441 };
1442
1443 /* Return TRUE if NEW_LINE should sort after LINE.  */
1444
1445 static inline bfd_boolean
1446 new_line_sorts_after (struct line_info *new_line, struct line_info *line)
1447 {
1448   return (new_line->address > line->address
1449           || (new_line->address == line->address
1450               && (new_line->op_index > line->op_index
1451                   || (new_line->op_index == line->op_index
1452                       && new_line->end_sequence < line->end_sequence))));
1453 }
1454
1455
1456 /* Adds a new entry to the line_info list in the line_info_table, ensuring
1457    that the list is sorted.  Note that the line_info list is sorted from
1458    highest to lowest VMA (with possible duplicates); that is,
1459    line_info->prev_line always accesses an equal or smaller VMA.  */
1460
1461 static bfd_boolean
1462 add_line_info (struct line_info_table *table,
1463                bfd_vma address,
1464                unsigned char op_index,
1465                char *filename,
1466                unsigned int line,
1467                unsigned int column,
1468                unsigned int discriminator,
1469                int end_sequence)
1470 {
1471   bfd_size_type amt = sizeof (struct line_info);
1472   struct line_sequence* seq = table->sequences;
1473   struct line_info* info = (struct line_info *) bfd_alloc (table->abfd, amt);
1474
1475   if (info == NULL)
1476     return FALSE;
1477
1478   /* Set member data of 'info'.  */
1479   info->prev_line = NULL;
1480   info->address = address;
1481   info->op_index = op_index;
1482   info->line = line;
1483   info->column = column;
1484   info->discriminator = discriminator;
1485   info->end_sequence = end_sequence;
1486
1487   if (filename && filename[0])
1488     {
1489       info->filename = (char *) bfd_alloc (table->abfd, strlen (filename) + 1);
1490       if (info->filename == NULL)
1491         return FALSE;
1492       strcpy (info->filename, filename);
1493     }
1494   else
1495     info->filename = NULL;
1496
1497   /* Find the correct location for 'info'.  Normally we will receive
1498      new line_info data 1) in order and 2) with increasing VMAs.
1499      However some compilers break the rules (cf. decode_line_info) and
1500      so we include some heuristics for quickly finding the correct
1501      location for 'info'. In particular, these heuristics optimize for
1502      the common case in which the VMA sequence that we receive is a
1503      list of locally sorted VMAs such as
1504        p...z a...j  (where a < j < p < z)
1505
1506      Note: table->lcl_head is used to head an *actual* or *possible*
1507      sub-sequence within the list (such as a...j) that is not directly
1508      headed by table->last_line
1509
1510      Note: we may receive duplicate entries from 'decode_line_info'.  */
1511
1512   if (seq
1513       && seq->last_line->address == address
1514       && seq->last_line->op_index == op_index
1515       && seq->last_line->end_sequence == end_sequence)
1516     {
1517       /* We only keep the last entry with the same address and end
1518          sequence.  See PR ld/4986.  */
1519       if (table->lcl_head == seq->last_line)
1520         table->lcl_head = info;
1521       info->prev_line = seq->last_line->prev_line;
1522       seq->last_line = info;
1523     }
1524   else if (!seq || seq->last_line->end_sequence)
1525     {
1526       /* Start a new line sequence.  */
1527       amt = sizeof (struct line_sequence);
1528       seq = (struct line_sequence *) bfd_malloc (amt);
1529       if (seq == NULL)
1530         return FALSE;
1531       seq->low_pc = address;
1532       seq->prev_sequence = table->sequences;
1533       seq->last_line = info;
1534       table->lcl_head = info;
1535       table->sequences = seq;
1536       table->num_sequences++;
1537     }
1538   else if (new_line_sorts_after (info, seq->last_line))
1539     {
1540       /* Normal case: add 'info' to the beginning of the current sequence.  */
1541       info->prev_line = seq->last_line;
1542       seq->last_line = info;
1543
1544       /* lcl_head: initialize to head a *possible* sequence at the end.  */
1545       if (!table->lcl_head)
1546         table->lcl_head = info;
1547     }
1548   else if (!new_line_sorts_after (info, table->lcl_head)
1549            && (!table->lcl_head->prev_line
1550                || new_line_sorts_after (info, table->lcl_head->prev_line)))
1551     {
1552       /* Abnormal but easy: lcl_head is the head of 'info'.  */
1553       info->prev_line = table->lcl_head->prev_line;
1554       table->lcl_head->prev_line = info;
1555     }
1556   else
1557     {
1558       /* Abnormal and hard: Neither 'last_line' nor 'lcl_head'
1559          are valid heads for 'info'.  Reset 'lcl_head'.  */
1560       struct line_info* li2 = seq->last_line; /* Always non-NULL.  */
1561       struct line_info* li1 = li2->prev_line;
1562
1563       while (li1)
1564         {
1565           if (!new_line_sorts_after (info, li2)
1566               && new_line_sorts_after (info, li1))
1567             break;
1568
1569           li2 = li1; /* always non-NULL */
1570           li1 = li1->prev_line;
1571         }
1572       table->lcl_head = li2;
1573       info->prev_line = table->lcl_head->prev_line;
1574       table->lcl_head->prev_line = info;
1575       if (address < seq->low_pc)
1576         seq->low_pc = address;
1577     }
1578   return TRUE;
1579 }
1580
1581 /* Extract a fully qualified filename from a line info table.
1582    The returned string has been malloc'ed and it is the caller's
1583    responsibility to free it.  */
1584
1585 static char *
1586 concat_filename (struct line_info_table *table, unsigned int file)
1587 {
1588   char *filename;
1589
1590   if (file - 1 >= table->num_files)
1591     {
1592       /* FILE == 0 means unknown.  */
1593       if (file)
1594         _bfd_error_handler
1595           (_("Dwarf Error: mangled line number section (bad file number)."));
1596       return strdup ("<unknown>");
1597     }
1598
1599   filename = table->files[file - 1].name;
1600
1601   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
1602     {
1603       char *dir_name = NULL;
1604       char *subdir_name = NULL;
1605       char *name;
1606       size_t len;
1607
1608       if (table->files[file - 1].dir
1609           /* PR 17512: file: 0317e960.  */
1610           && table->files[file - 1].dir <= table->num_dirs
1611           /* PR 17512: file: 7f3d2e4b.  */
1612           && table->dirs != NULL)
1613         subdir_name = table->dirs[table->files[file - 1].dir - 1];
1614
1615       if (!subdir_name || !IS_ABSOLUTE_PATH (subdir_name))
1616         dir_name = table->comp_dir;
1617
1618       if (!dir_name)
1619         {
1620           dir_name = subdir_name;
1621           subdir_name = NULL;
1622         }
1623
1624       if (!dir_name)
1625         return strdup (filename);
1626
1627       len = strlen (dir_name) + strlen (filename) + 2;
1628
1629       if (subdir_name)
1630         {
1631           len += strlen (subdir_name) + 1;
1632           name = (char *) bfd_malloc (len);
1633           if (name)
1634             sprintf (name, "%s/%s/%s", dir_name, subdir_name, filename);
1635         }
1636       else
1637         {
1638           name = (char *) bfd_malloc (len);
1639           if (name)
1640             sprintf (name, "%s/%s", dir_name, filename);
1641         }
1642
1643       return name;
1644     }
1645
1646   return strdup (filename);
1647 }
1648
1649 static bfd_boolean
1650 arange_add (const struct comp_unit *unit, struct arange *first_arange,
1651             bfd_vma low_pc, bfd_vma high_pc)
1652 {
1653   struct arange *arange;
1654
1655   /* Ignore empty ranges.  */
1656   if (low_pc == high_pc)
1657     return TRUE;
1658
1659   /* If the first arange is empty, use it.  */
1660   if (first_arange->high == 0)
1661     {
1662       first_arange->low = low_pc;
1663       first_arange->high = high_pc;
1664       return TRUE;
1665     }
1666
1667   /* Next see if we can cheaply extend an existing range.  */
1668   arange = first_arange;
1669   do
1670     {
1671       if (low_pc == arange->high)
1672         {
1673           arange->high = high_pc;
1674           return TRUE;
1675         }
1676       if (high_pc == arange->low)
1677         {
1678           arange->low = low_pc;
1679           return TRUE;
1680         }
1681       arange = arange->next;
1682     }
1683   while (arange);
1684
1685   /* Need to allocate a new arange and insert it into the arange list.
1686      Order isn't significant, so just insert after the first arange.  */
1687   arange = (struct arange *) bfd_alloc (unit->abfd, sizeof (*arange));
1688   if (arange == NULL)
1689     return FALSE;
1690   arange->low = low_pc;
1691   arange->high = high_pc;
1692   arange->next = first_arange->next;
1693   first_arange->next = arange;
1694   return TRUE;
1695 }
1696
1697 /* Compare function for line sequences.  */
1698
1699 static int
1700 compare_sequences (const void* a, const void* b)
1701 {
1702   const struct line_sequence* seq1 = a;
1703   const struct line_sequence* seq2 = b;
1704
1705   /* Sort by low_pc as the primary key.  */
1706   if (seq1->low_pc < seq2->low_pc)
1707     return -1;
1708   if (seq1->low_pc > seq2->low_pc)
1709     return 1;
1710
1711   /* If low_pc values are equal, sort in reverse order of
1712      high_pc, so that the largest region comes first.  */
1713   if (seq1->last_line->address < seq2->last_line->address)
1714     return 1;
1715   if (seq1->last_line->address > seq2->last_line->address)
1716     return -1;
1717
1718   if (seq1->last_line->op_index < seq2->last_line->op_index)
1719     return 1;
1720   if (seq1->last_line->op_index > seq2->last_line->op_index)
1721     return -1;
1722
1723   return 0;
1724 }
1725
1726 /* Construct the line information table for quick lookup.  */
1727
1728 static bfd_boolean
1729 build_line_info_table (struct line_info_table *  table,
1730                        struct line_sequence *    seq)
1731 {
1732   bfd_size_type      amt;
1733   struct line_info** line_info_lookup;
1734   struct line_info*  each_line;
1735   unsigned int       num_lines;
1736   unsigned int       line_index;
1737
1738   if (seq->line_info_lookup != NULL)
1739     return TRUE;
1740
1741   /* Count the number of line information entries.  We could do this while
1742      scanning the debug information, but some entries may be added via
1743      lcl_head without having a sequence handy to increment the number of
1744      lines.  */
1745   num_lines = 0;
1746   for (each_line = seq->last_line; each_line; each_line = each_line->prev_line)
1747     num_lines++;
1748
1749   if (num_lines == 0)
1750     return TRUE;
1751
1752   /* Allocate space for the line information lookup table.  */
1753   amt = sizeof (struct line_info*) * num_lines;
1754   line_info_lookup = (struct line_info**) bfd_alloc (table->abfd, amt);
1755   if (line_info_lookup == NULL)
1756     return FALSE;
1757
1758   /* Create the line information lookup table.  */
1759   line_index = num_lines;
1760   for (each_line = seq->last_line; each_line; each_line = each_line->prev_line)
1761     line_info_lookup[--line_index] = each_line;
1762
1763   BFD_ASSERT (line_index == 0);
1764
1765   seq->num_lines = num_lines;
1766   seq->line_info_lookup = line_info_lookup;
1767
1768   return TRUE;
1769 }
1770
1771 /* Sort the line sequences for quick lookup.  */
1772
1773 static bfd_boolean
1774 sort_line_sequences (struct line_info_table* table)
1775 {
1776   bfd_size_type          amt;
1777   struct line_sequence*  sequences;
1778   struct line_sequence*  seq;
1779   unsigned int           n = 0;
1780   unsigned int           num_sequences = table->num_sequences;
1781   bfd_vma                last_high_pc;
1782
1783   if (num_sequences == 0)
1784     return TRUE;
1785
1786   /* Allocate space for an array of sequences.  */
1787   amt = sizeof (struct line_sequence) * num_sequences;
1788   sequences = (struct line_sequence *) bfd_alloc (table->abfd, amt);
1789   if (sequences == NULL)
1790     return FALSE;
1791
1792   /* Copy the linked list into the array, freeing the original nodes.  */
1793   seq = table->sequences;
1794   for (n = 0; n < num_sequences; n++)
1795     {
1796       struct line_sequence* last_seq = seq;
1797
1798       BFD_ASSERT (seq);
1799       sequences[n].low_pc = seq->low_pc;
1800       sequences[n].prev_sequence = NULL;
1801       sequences[n].last_line = seq->last_line;
1802       sequences[n].line_info_lookup = NULL;
1803       sequences[n].num_lines = 0;
1804       seq = seq->prev_sequence;
1805       free (last_seq);
1806     }
1807   BFD_ASSERT (seq == NULL);
1808
1809   qsort (sequences, n, sizeof (struct line_sequence), compare_sequences);
1810
1811   /* Make the list binary-searchable by trimming overlapping entries
1812      and removing nested entries.  */
1813   num_sequences = 1;
1814   last_high_pc = sequences[0].last_line->address;
1815   for (n = 1; n < table->num_sequences; n++)
1816     {
1817       if (sequences[n].low_pc < last_high_pc)
1818         {
1819           if (sequences[n].last_line->address <= last_high_pc)
1820             /* Skip nested entries.  */
1821             continue;
1822
1823           /* Trim overlapping entries.  */
1824           sequences[n].low_pc = last_high_pc;
1825         }
1826       last_high_pc = sequences[n].last_line->address;
1827       if (n > num_sequences)
1828         {
1829           /* Close up the gap.  */
1830           sequences[num_sequences].low_pc = sequences[n].low_pc;
1831           sequences[num_sequences].last_line = sequences[n].last_line;
1832         }
1833       num_sequences++;
1834     }
1835
1836   table->sequences = sequences;
1837   table->num_sequences = num_sequences;
1838   return TRUE;
1839 }
1840
1841 /* Add directory to TABLE.  CUR_DIR memory ownership is taken by TABLE.  */
1842
1843 static bfd_boolean
1844 line_info_add_include_dir (struct line_info_table *table, char *cur_dir)
1845 {
1846   if ((table->num_dirs % DIR_ALLOC_CHUNK) == 0)
1847     {
1848       char **tmp;
1849       bfd_size_type amt;
1850
1851       amt = table->num_dirs + DIR_ALLOC_CHUNK;
1852       amt *= sizeof (char *);
1853
1854       tmp = (char **) bfd_realloc (table->dirs, amt);
1855       if (tmp == NULL)
1856         return FALSE;
1857       table->dirs = tmp;
1858     }
1859
1860   table->dirs[table->num_dirs++] = cur_dir;
1861   return TRUE;
1862 }
1863
1864 static bfd_boolean
1865 line_info_add_include_dir_stub (struct line_info_table *table, char *cur_dir,
1866                                 unsigned int dir ATTRIBUTE_UNUSED,
1867                                 unsigned int xtime ATTRIBUTE_UNUSED,
1868                                 unsigned int size ATTRIBUTE_UNUSED)
1869 {
1870   return line_info_add_include_dir (table, cur_dir);
1871 }
1872
1873 /* Add file to TABLE.  CUR_FILE memory ownership is taken by TABLE.  */
1874
1875 static bfd_boolean
1876 line_info_add_file_name (struct line_info_table *table, char *cur_file,
1877                          unsigned int dir, unsigned int xtime,
1878                          unsigned int size)
1879 {
1880   if ((table->num_files % FILE_ALLOC_CHUNK) == 0)
1881     {
1882       struct fileinfo *tmp;
1883       bfd_size_type amt;
1884
1885       amt = table->num_files + FILE_ALLOC_CHUNK;
1886       amt *= sizeof (struct fileinfo);
1887
1888       tmp = (struct fileinfo *) bfd_realloc (table->files, amt);
1889       if (tmp == NULL)
1890         return FALSE;
1891       table->files = tmp;
1892     }
1893
1894   table->files[table->num_files].name = cur_file;
1895   table->files[table->num_files].dir = dir;
1896   table->files[table->num_files].time = xtime;
1897   table->files[table->num_files].size = size;
1898   table->num_files++;
1899   return TRUE;
1900 }
1901
1902 /* Read directory or file name entry format, starting with byte of
1903    format count entries, ULEB128 pairs of entry formats, ULEB128 of
1904    entries count and the entries themselves in the described entry
1905    format.  */
1906
1907 static bfd_boolean
1908 read_formatted_entries (struct comp_unit *unit, bfd_byte **bufp,
1909                         bfd_byte *buf_end, struct line_info_table *table,
1910                         bfd_boolean (*callback) (struct line_info_table *table,
1911                                                  char *cur_file,
1912                                                  unsigned int dir,
1913                                                  unsigned int time,
1914                                                  unsigned int size))
1915 {
1916   bfd *abfd = unit->abfd;
1917   bfd_byte format_count, formati;
1918   bfd_vma data_count, datai;
1919   bfd_byte *buf = *bufp;
1920   bfd_byte *format_header_data;
1921   unsigned int bytes_read;
1922
1923   format_count = read_1_byte (abfd, buf, buf_end);
1924   buf += 1;
1925   format_header_data = buf;
1926   for (formati = 0; formati < format_count; formati++)
1927     {
1928       _bfd_safe_read_leb128 (abfd, buf, &bytes_read, FALSE, buf_end);
1929       buf += bytes_read;
1930       _bfd_safe_read_leb128 (abfd, buf, &bytes_read, FALSE, buf_end);
1931       buf += bytes_read;
1932     }
1933
1934   data_count = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, buf, &bytes_read, FALSE, buf_end);
1935   buf += bytes_read;
1936   for (datai = 0; datai < data_count; datai++)
1937     {
1938       bfd_byte *format = format_header_data;
1939       struct fileinfo fe;
1940
1941       for (formati = 0; formati < format_count; formati++)
1942         {
1943           bfd_vma content_type, form;
1944           char *string_trash;
1945           char **stringp = &string_trash;
1946           unsigned int uint_trash, *uintp = &uint_trash;
1947
1948           content_type = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, format, &bytes_read,
1949                                                 FALSE, buf_end);
1950           format += bytes_read;
1951           switch (content_type)
1952             {
1953             case DW_LNCT_path:
1954               stringp = &fe.name;
1955               break;
1956             case DW_LNCT_directory_index:
1957               uintp = &fe.dir;
1958               break;
1959             case DW_LNCT_timestamp:
1960               uintp = &fe.time;
1961               break;
1962             case DW_LNCT_size:
1963               uintp = &fe.size;
1964               break;
1965             case DW_LNCT_MD5:
1966               break;
1967             default:
1968               _bfd_error_handler
1969                 (_("Dwarf Error: Unknown format content type %Lu."),
1970                  content_type);
1971               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1972               return FALSE;
1973             }
1974
1975           form = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, format, &bytes_read, FALSE,
1976                                         buf_end);
1977           format += bytes_read;
1978           switch (form)
1979             {
1980             case DW_FORM_string:
1981               *stringp = read_string (abfd, buf, buf_end, &bytes_read);
1982               buf += bytes_read;
1983               break;
1984
1985             case DW_FORM_line_strp:
1986               *stringp = read_indirect_line_string (unit, buf, buf_end, &bytes_read);
1987               buf += bytes_read;
1988               break;
1989
1990             case DW_FORM_data1:
1991               *uintp = read_1_byte (abfd, buf, buf_end);
1992               buf += 1;
1993               break;
1994
1995             case DW_FORM_data2:
1996               *uintp = read_2_bytes (abfd, buf, buf_end);
1997               buf += 2;
1998               break;
1999
2000             case DW_FORM_data4:
2001               *uintp = read_4_bytes (abfd, buf, buf_end);
2002               buf += 4;
2003               break;
2004
2005             case DW_FORM_data8:
2006               *uintp = read_8_bytes (abfd, buf, buf_end);
2007               buf += 8;
2008               break;
2009
2010             case DW_FORM_udata:
2011               *uintp = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, buf, &bytes_read, FALSE,
2012                                               buf_end);
2013               buf += bytes_read;
2014               break;
2015
2016             case DW_FORM_block:
2017               /* It is valid only for DW_LNCT_timestamp which is ignored by
2018                  current GDB.  */
2019               break;
2020             }
2021         }
2022
2023       if (!callback (table, fe.name, fe.dir, fe.time, fe.size))
2024         return FALSE;
2025     }
2026
2027   *bufp = buf;
2028   return TRUE;
2029 }
2030
2031 /* Decode the line number information for UNIT.  */
2032
2033 static struct line_info_table*
2034 decode_line_info (struct comp_unit *unit, struct dwarf2_debug *stash)
2035 {
2036   bfd *abfd = unit->abfd;
2037   struct line_info_table* table;
2038   bfd_byte *line_ptr;
2039   bfd_byte *line_end;
2040   struct line_head lh;
2041   unsigned int i, bytes_read, offset_size;
2042   char *cur_file, *cur_dir;
2043   unsigned char op_code, extended_op, adj_opcode;
2044   unsigned int exop_len;
2045   bfd_size_type amt;
2046
2047   if (! read_section (abfd, &stash->debug_sections[debug_line],
2048                       stash->syms, unit->line_offset,
2049                       &stash->dwarf_line_buffer, &stash->dwarf_line_size))
2050     return NULL;
2051
2052   amt = sizeof (struct line_info_table);
2053   table = (struct line_info_table *) bfd_alloc (abfd, amt);
2054   if (table == NULL)
2055     return NULL;
2056   table->abfd = abfd;
2057   table->comp_dir = unit->comp_dir;
2058
2059   table->num_files = 0;
2060   table->files = NULL;
2061
2062   table->num_dirs = 0;
2063   table->dirs = NULL;
2064
2065   table->num_sequences = 0;
2066   table->sequences = NULL;
2067
2068   table->lcl_head = NULL;
2069
2070   if (stash->dwarf_line_size < 16)
2071     {
2072       _bfd_error_handler
2073         (_("Dwarf Error: Line info section is too small (%Ld)"),
2074          stash->dwarf_line_size);
2075       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2076       return NULL;
2077     }
2078   line_ptr = stash->dwarf_line_buffer + unit->line_offset;
2079   line_end = stash->dwarf_line_buffer + stash->dwarf_line_size;
2080
2081   /* Read in the prologue.  */
2082   lh.total_length = read_4_bytes (abfd, line_ptr, line_end);
2083   line_ptr += 4;
2084   offset_size = 4;
2085   if (lh.total_length == 0xffffffff)
2086     {
2087       lh.total_length = read_8_bytes (abfd, line_ptr, line_end);
2088       line_ptr += 8;
2089       offset_size = 8;
2090     }
2091   else if (lh.total_length == 0 && unit->addr_size == 8)
2092     {
2093       /* Handle (non-standard) 64-bit DWARF2 formats.  */
2094       lh.total_length = read_4_bytes (abfd, line_ptr, line_end);
2095       line_ptr += 4;
2096       offset_size = 8;
2097     }
2098
2099   if (lh.total_length > (size_t) (line_end - line_ptr))
2100     {
2101       _bfd_error_handler
2102         /* xgettext: c-format */
2103         (_("Dwarf Error: Line info data is bigger (%#Lx)"
2104            " than the space remaining in the section (%#lx)"),
2105          lh.total_length, (unsigned long) (line_end - line_ptr));
2106       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2107       return NULL;
2108     }
2109
2110   line_end = line_ptr + lh.total_length;
2111
2112   lh.version = read_2_bytes (abfd, line_ptr, line_end);
2113   if (lh.version < 2 || lh.version > 5)
2114     {
2115       _bfd_error_handler
2116         (_("Dwarf Error: Unhandled .debug_line version %d."), lh.version);
2117       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2118       return NULL;
2119     }
2120   line_ptr += 2;
2121
2122   if (line_ptr + offset_size + (lh.version >= 5 ? 8 : (lh.version >= 4 ? 6 : 5))
2123       >= line_end)
2124     {
2125       _bfd_error_handler
2126         (_("Dwarf Error: Ran out of room reading prologue"));
2127       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2128       return NULL;
2129     }
2130
2131   if (lh.version >= 5)
2132     {
2133       unsigned int segment_selector_size;
2134
2135       /* Skip address size.  */
2136       read_1_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2137       line_ptr += 1;
2138
2139       segment_selector_size = read_1_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2140       line_ptr += 1;
2141       if (segment_selector_size != 0)
2142         {
2143           _bfd_error_handler
2144             (_("Dwarf Error: Line info unsupported segment selector size %u."),
2145              segment_selector_size);
2146           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2147           return NULL;
2148         }
2149     }
2150
2151   if (offset_size == 4)
2152     lh.prologue_length = read_4_bytes (abfd, line_ptr, line_end);
2153   else
2154     lh.prologue_length = read_8_bytes (abfd, line_ptr, line_end);
2155   line_ptr += offset_size;
2156
2157   lh.minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2158   line_ptr += 1;
2159
2160   if (lh.version >= 4)
2161     {
2162       lh.maximum_ops_per_insn = read_1_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2163       line_ptr += 1;
2164     }
2165   else
2166     lh.maximum_ops_per_insn = 1;
2167
2168   if (lh.maximum_ops_per_insn == 0)
2169     {
2170       _bfd_error_handler
2171         (_("Dwarf Error: Invalid maximum operations per instruction."));
2172       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2173       return NULL;
2174     }
2175
2176   lh.default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2177   line_ptr += 1;
2178
2179   lh.line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2180   line_ptr += 1;
2181
2182   lh.line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2183   line_ptr += 1;
2184
2185   lh.opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2186   line_ptr += 1;
2187
2188   if (line_ptr + (lh.opcode_base - 1) >= line_end)
2189     {
2190       _bfd_error_handler (_("Dwarf Error: Ran out of room reading opcodes"));
2191       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2192       return NULL;
2193     }
2194
2195   amt = lh.opcode_base * sizeof (unsigned char);
2196   lh.standard_opcode_lengths = (unsigned char *) bfd_alloc (abfd, amt);
2197
2198   lh.standard_opcode_lengths[0] = 1;
2199
2200   for (i = 1; i < lh.opcode_base; ++i)
2201     {
2202       lh.standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2203       line_ptr += 1;
2204     }
2205
2206   if (lh.version >= 5)
2207     {
2208       /* Read directory table.  */
2209       if (!read_formatted_entries (unit, &line_ptr, line_end, table,
2210                                    line_info_add_include_dir_stub))
2211         goto fail;
2212
2213       /* Read file name table.  */
2214       if (!read_formatted_entries (unit, &line_ptr, line_end, table,
2215                                    line_info_add_file_name))
2216         goto fail;
2217     }
2218   else
2219     {
2220       /* Read directory table.  */
2221       while ((cur_dir = read_string (abfd, line_ptr, line_end, &bytes_read)) != NULL)
2222         {
2223           line_ptr += bytes_read;
2224
2225           if (!line_info_add_include_dir (table, cur_dir))
2226             goto fail;
2227         }
2228
2229       line_ptr += bytes_read;
2230
2231       /* Read file name table.  */
2232       while ((cur_file = read_string (abfd, line_ptr, line_end, &bytes_read)) != NULL)
2233         {
2234           unsigned int dir, xtime, size;
2235
2236           line_ptr += bytes_read;
2237
2238           dir = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read, FALSE, line_end);
2239           line_ptr += bytes_read;
2240           xtime = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read, FALSE, line_end);
2241           line_ptr += bytes_read;
2242           size = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read, FALSE, line_end);
2243           line_ptr += bytes_read;
2244
2245           if (!line_info_add_file_name (table, cur_file, dir, xtime, size))
2246             goto fail;
2247         }
2248
2249       line_ptr += bytes_read;
2250     }
2251
2252   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
2253   while (line_ptr < line_end)
2254     {
2255       /* State machine registers.  */
2256       bfd_vma address = 0;
2257       unsigned char op_index = 0;
2258       char * filename = table->num_files ? concat_filename (table, 1) : NULL;
2259       unsigned int line = 1;
2260       unsigned int column = 0;
2261       unsigned int discriminator = 0;
2262       int is_stmt = lh.default_is_stmt;
2263       int end_sequence = 0;
2264       /* eraxxon@alumni.rice.edu: Against the DWARF2 specs, some
2265          compilers generate address sequences that are wildly out of
2266          order using DW_LNE_set_address (e.g. Intel C++ 6.0 compiler
2267          for ia64-Linux).  Thus, to determine the low and high
2268          address, we must compare on every DW_LNS_copy, etc.  */
2269       bfd_vma low_pc  = (bfd_vma) -1;
2270       bfd_vma high_pc = 0;
2271
2272       /* Decode the table.  */
2273       while (! end_sequence)
2274         {
2275           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2276           line_ptr += 1;
2277
2278           if (op_code >= lh.opcode_base)
2279             {
2280               /* Special operand.  */
2281               adj_opcode = op_code - lh.opcode_base;
2282               if (lh.line_range == 0)
2283                 goto line_fail;
2284               if (lh.maximum_ops_per_insn == 1)
2285                 address += (adj_opcode / lh.line_range
2286                             * lh.minimum_instruction_length);
2287               else
2288                 {
2289                   address += ((op_index + adj_opcode / lh.line_range)
2290                               / lh.maximum_ops_per_insn
2291                               * lh.minimum_instruction_length);
2292                   op_index = ((op_index + adj_opcode / lh.line_range)
2293                               % lh.maximum_ops_per_insn);
2294                 }
2295               line += lh.line_base + (adj_opcode % lh.line_range);
2296               /* Append row to matrix using current values.  */
2297               if (!add_line_info (table, address, op_index, filename,
2298                                   line, column, discriminator, 0))
2299                 goto line_fail;
2300               discriminator = 0;
2301               if (address < low_pc)
2302                 low_pc = address;
2303               if (address > high_pc)
2304                 high_pc = address;
2305             }
2306           else switch (op_code)
2307             {
2308             case DW_LNS_extended_op:
2309               exop_len = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read,
2310                                                 FALSE, line_end);
2311               line_ptr += bytes_read;
2312               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr, line_end);
2313               line_ptr += 1;
2314
2315               switch (extended_op)
2316                 {
2317                 case DW_LNE_end_sequence:
2318                   end_sequence = 1;
2319                   if (!add_line_info (table, address, op_index, filename, line,
2320                                       column, discriminator, end_sequence))
2321                     goto line_fail;
2322                   discriminator = 0;
2323                   if (address < low_pc)
2324                     low_pc = address;
2325                   if (address > high_pc)
2326                     high_pc = address;
2327                   if (!arange_add (unit, &unit->arange, low_pc, high_pc))
2328                     goto line_fail;
2329                   break;
2330                 case DW_LNE_set_address:
2331                   address = read_address (unit, line_ptr, line_end);
2332                   op_index = 0;
2333                   line_ptr += unit->addr_size;
2334                   break;
2335                 case DW_LNE_define_file:
2336                   cur_file = read_string (abfd, line_ptr, line_end, &bytes_read);
2337                   line_ptr += bytes_read;
2338                   if ((table->num_files % FILE_ALLOC_CHUNK) == 0)
2339                     {
2340                       struct fileinfo *tmp;
2341
2342                       amt = table->num_files + FILE_ALLOC_CHUNK;
2343                       amt *= sizeof (struct fileinfo);
2344                       tmp = (struct fileinfo *) bfd_realloc (table->files, amt);
2345                       if (tmp == NULL)
2346                         goto line_fail;
2347                       table->files = tmp;
2348                     }
2349                   table->files[table->num_files].name = cur_file;
2350                   table->files[table->num_files].dir =
2351                     _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read,
2352                                            FALSE, line_end);
2353                   line_ptr += bytes_read;
2354                   table->files[table->num_files].time =
2355                     _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read,
2356                                            FALSE, line_end);
2357                   line_ptr += bytes_read;
2358                   table->files[table->num_files].size =
2359                     _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read,
2360                                            FALSE, line_end);
2361                   line_ptr += bytes_read;
2362                   table->num_files++;
2363                   break;
2364                 case DW_LNE_set_discriminator:
2365                   discriminator =
2366                     _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read,
2367                                            FALSE, line_end);
2368                   line_ptr += bytes_read;
2369                   break;
2370                 case DW_LNE_HP_source_file_correlation:
2371                   line_ptr += exop_len - 1;
2372                   break;
2373                 default:
2374                   _bfd_error_handler
2375                     (_("Dwarf Error: mangled line number section."));
2376                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2377                 line_fail:
2378                   if (filename != NULL)
2379                     free (filename);
2380                   goto fail;
2381                 }
2382               break;
2383             case DW_LNS_copy:
2384               if (!add_line_info (table, address, op_index,
2385                                   filename, line, column, discriminator, 0))
2386                 goto line_fail;
2387               discriminator = 0;
2388               if (address < low_pc)
2389                 low_pc = address;
2390               if (address > high_pc)
2391                 high_pc = address;
2392               break;
2393             case DW_LNS_advance_pc:
2394               if (lh.maximum_ops_per_insn == 1)
2395                 address += (lh.minimum_instruction_length
2396                             * _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr,
2397                                                      &bytes_read,
2398                                                      FALSE, line_end));
2399               else
2400                 {
2401                   bfd_vma adjust = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr,
2402                                                           &bytes_read,
2403                                                           FALSE, line_end);
2404                   address = ((op_index + adjust) / lh.maximum_ops_per_insn
2405                              * lh.minimum_instruction_length);
2406                   op_index = (op_index + adjust) % lh.maximum_ops_per_insn;
2407                 }
2408               line_ptr += bytes_read;
2409               break;
2410             case DW_LNS_advance_line:
2411               line += _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read,
2412                                              TRUE, line_end);
2413               line_ptr += bytes_read;
2414               break;
2415             case DW_LNS_set_file:
2416               {
2417                 unsigned int file;
2418
2419                 /* The file and directory tables are 0
2420                    based, the references are 1 based.  */
2421                 file = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read,
2422                                               FALSE, line_end);
2423                 line_ptr += bytes_read;
2424                 if (filename)
2425                   free (filename);
2426                 filename = concat_filename (table, file);
2427                 break;
2428               }
2429             case DW_LNS_set_column:
2430               column = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read,
2431                                               FALSE, line_end);
2432               line_ptr += bytes_read;
2433               break;
2434             case DW_LNS_negate_stmt:
2435               is_stmt = (!is_stmt);
2436               break;
2437             case DW_LNS_set_basic_block:
2438               break;
2439             case DW_LNS_const_add_pc:
2440               if (lh.line_range == 0)
2441                 goto line_fail;
2442               if (lh.maximum_ops_per_insn == 1)
2443                 address += (lh.minimum_instruction_length
2444                             * ((255 - lh.opcode_base) / lh.line_range));
2445               else
2446                 {
2447                   bfd_vma adjust = ((255 - lh.opcode_base) / lh.line_range);
2448                   address += (lh.minimum_instruction_length
2449                               * ((op_index + adjust)
2450                                  / lh.maximum_ops_per_insn));
2451                   op_index = (op_index + adjust) % lh.maximum_ops_per_insn;
2452                 }
2453               break;
2454             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
2455               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr, line_end);
2456               op_index = 0;
2457               line_ptr += 2;
2458               break;
2459             default:
2460               /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
2461               for (i = 0; i < lh.standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
2462                 {
2463                   (void) _bfd_safe_read_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read,
2464                                                 FALSE, line_end);
2465                   line_ptr += bytes_read;
2466                 }
2467               break;
2468             }
2469         }
2470
2471       if (filename)
2472         free (filename);
2473     }
2474
2475   if (sort_line_sequences (table))
2476     return table;
2477
2478  fail:
2479   while (table->sequences != NULL)
2480     {
2481       struct line_sequence* seq = table->sequences;
2482       table->sequences = table->sequences->prev_sequence;
2483       free (seq);
2484     }
2485   if (table->files != NULL)
2486     free (table->files);
2487   if (table->dirs != NULL)
2488     free (table->dirs);
2489   return NULL;
2490 }
2491
2492 /* If ADDR is within TABLE set the output parameters and return the
2493    range of addresses covered by the entry used to fill them out.
2494    Otherwise set * FILENAME_PTR to NULL and return 0.
2495    The parameters FILENAME_PTR, LINENUMBER_PTR and DISCRIMINATOR_PTR
2496    are pointers to the objects to be filled in.  */
2497
2498 static bfd_vma
2499 lookup_address_in_line_info_table (struct line_info_table *table,
2500                                    bfd_vma addr,
2501                                    const char **filename_ptr,
2502                                    unsigned int *linenumber_ptr,
2503                                    unsigned int *discriminator_ptr)
2504 {
2505   struct line_sequence *seq = NULL;
2506   struct line_info *info;
2507   int low, high, mid;
2508
2509   /* Binary search the array of sequences.  */
2510   low = 0;
2511   high = table->num_sequences;
2512   while (low < high)
2513     {
2514       mid = (low + high) / 2;
2515       seq = &table->sequences[mid];
2516       if (addr < seq->low_pc)
2517         high = mid;
2518       else if (addr >= seq->last_line->address)
2519         low = mid + 1;
2520       else
2521         break;
2522     }
2523
2524   /* Check for a valid sequence.  */
2525   if (!seq || addr < seq->low_pc || addr >= seq->last_line->address)
2526     goto fail;
2527
2528   if (!build_line_info_table (table, seq))
2529     goto fail;
2530
2531   /* Binary search the array of line information.  */
2532   low = 0;
2533   high = seq->num_lines;
2534   info = NULL;
2535   while (low < high)
2536     {
2537       mid = (low + high) / 2;
2538       info = seq->line_info_lookup[mid];
2539       if (addr < info->address)
2540         high = mid;
2541       else if (addr >= seq->line_info_lookup[mid + 1]->address)
2542         low = mid + 1;
2543       else
2544         break;
2545     }
2546
2547   /* Check for a valid line information entry.  */
2548   if (info
2549       && addr >= info->address
2550       && addr < seq->line_info_lookup[mid + 1]->address
2551       && !(info->end_sequence || info == seq->last_line))
2552     {
2553       *filename_ptr = info->filename;
2554       *linenumber_ptr = info->line;
2555       if (discriminator_ptr)
2556         *discriminator_ptr = info->discriminator;
2557       return seq->last_line->address - seq->low_pc;
2558     }
2559
2560 fail:
2561   *filename_ptr = NULL;
2562   return 0;
2563 }
2564
2565 /* Read in the .debug_ranges section for future reference.  */
2566
2567 static bfd_boolean
2568 read_debug_ranges (struct comp_unit * unit)
2569 {
2570   struct dwarf2_debug * stash = unit->stash;
2571
2572   return read_section (unit->abfd, &stash->debug_sections[debug_ranges],
2573                        stash->syms, 0,
2574                        &stash->dwarf_ranges_buffer,
2575                        &stash->dwarf_ranges_size);
2576 }
2577
2578 /* Function table functions.  */
2579
2580 static int
2581 compare_lookup_funcinfos (const void * a, const void * b)
2582 {
2583   const struct lookup_funcinfo * lookup1 = a;
2584   const struct lookup_funcinfo * lookup2 = b;
2585
2586   if (lookup1->low_addr < lookup2->low_addr)
2587     return -1;
2588   if (lookup1->low_addr > lookup2->low_addr)
2589     return 1;
2590   if (lookup1->high_addr < lookup2->high_addr)
2591     return -1;
2592   if (lookup1->high_addr > lookup2->high_addr)
2593     return 1;
2594
2595   return 0;
2596 }
2597
2598 static bfd_boolean
2599 build_lookup_funcinfo_table (struct comp_unit * unit)
2600 {
2601   struct lookup_funcinfo *lookup_funcinfo_table = unit->lookup_funcinfo_table;
2602   unsigned int number_of_functions = unit->number_of_functions;
2603   struct funcinfo *each;
2604   struct lookup_funcinfo *entry;
2605   size_t func_index;
2606   struct arange *range;
2607   bfd_vma low_addr, high_addr;
2608
2609   if (lookup_funcinfo_table || number_of_functions == 0)
2610     return TRUE;
2611
2612   /* Create the function info lookup table.  */
2613   lookup_funcinfo_table = (struct lookup_funcinfo *)
2614     bfd_malloc (number_of_functions * sizeof (struct lookup_funcinfo));
2615   if (lookup_funcinfo_table == NULL)
2616     return FALSE;
2617
2618   /* Populate the function info lookup table.  */
2619   func_index = number_of_functions;
2620   for (each = unit->function_table; each; each = each->prev_func)
2621     {
2622       entry = &lookup_funcinfo_table[--func_index];
2623       entry->funcinfo = each;
2624
2625       /* Calculate the lowest and highest address for this function entry.  */
2626       low_addr  = entry->funcinfo->arange.low;
2627       high_addr = entry->funcinfo->arange.high;
2628
2629       for (range = entry->funcinfo->arange.next; range; range = range->next)
2630         {
2631           if (range->low < low_addr)
2632             low_addr = range->low;
2633           if (range->high > high_addr)
2634             high_addr = range->high;
2635         }
2636
2637       entry->low_addr = low_addr;
2638       entry->high_addr = high_addr;
2639     }
2640
2641   BFD_ASSERT (func_index == 0);
2642
2643   /* Sort the function by address.  */
2644   qsort (lookup_funcinfo_table,
2645          number_of_functions,
2646          sizeof (struct lookup_funcinfo),
2647          compare_lookup_funcinfos);
2648
2649   /* Calculate the high watermark for each function in the lookup table.  */
2650   high_addr = lookup_funcinfo_table[0].high_addr;
2651   for (func_index = 1; func_index < number_of_functions; func_index++)
2652     {
2653       entry = &lookup_funcinfo_table[func_index];
2654       if (entry->high_addr > high_addr)
2655         high_addr = entry->high_addr;
2656       else
2657         entry->high_addr = high_addr;
2658     }
2659
2660   unit->lookup_funcinfo_table = lookup_funcinfo_table;
2661   return TRUE;
2662 }
2663
2664 /* If ADDR is within UNIT's function tables, set FUNCTION_PTR, and return
2665    TRUE.  Note that we need to find the function that has the smallest range
2666    that contains ADDR, to handle inlined functions without depending upon
2667    them being ordered in TABLE by increasing range.  */
2668
2669 static bfd_boolean
2670 lookup_address_in_function_table (struct comp_unit *unit,
2671                                   bfd_vma addr,
2672                                   struct funcinfo **function_ptr)
2673 {
2674   unsigned int number_of_functions = unit->number_of_functions;
2675   struct lookup_funcinfo* lookup_funcinfo = NULL;
2676   struct funcinfo* funcinfo = NULL;
2677   struct funcinfo* best_fit = NULL;
2678   bfd_vma best_fit_len = 0;
2679   bfd_size_type low, high, mid, first;
2680   struct arange *arange;
2681
2682   if (number_of_functions == 0)
2683     return FALSE;
2684
2685   if (!build_lookup_funcinfo_table (unit))
2686     return FALSE;
2687
2688   if (unit->lookup_funcinfo_table[number_of_functions - 1].high_addr < addr)
2689     return FALSE;
2690   
2691   /* Find the first function in the lookup table which may contain the
2692      specified address.  */
2693   low = 0;
2694   high = number_of_functions;
2695   first = high;
2696   while (low < high)
2697     {
2698       mid = (low + high) / 2;
2699       lookup_funcinfo = &unit->lookup_funcinfo_table[mid];
2700       if (addr < lookup_funcinfo->low_addr)
2701         high = mid;
2702       else if (addr >= lookup_funcinfo->high_addr)
2703         low = mid + 1;
2704       else
2705         high = first = mid;
2706     }
2707
2708   /* Find the 'best' match for the address.  The prior algorithm defined the
2709      best match as the function with the smallest address range containing
2710      the specified address.  This definition should probably be changed to the
2711      innermost inline routine containing the address, but right now we want
2712      to get the same results we did before.  */
2713   while (first < number_of_functions)
2714     {
2715       if (addr < unit->lookup_funcinfo_table[first].low_addr)
2716         break;
2717       funcinfo = unit->lookup_funcinfo_table[first].funcinfo;
2718
2719       for (arange = &funcinfo->arange; arange; arange = arange->next)
2720         {
2721           if (addr < arange->low || addr >= arange->high)
2722             continue;
2723
2724           if (!best_fit
2725               || arange->high - arange->low < best_fit_len
2726               /* The following comparison is designed to return the same
2727                  match as the previous algorithm for routines which have the
2728                  same best fit length.  */
2729               || (arange->high - arange->low == best_fit_len
2730                   && funcinfo > best_fit))
2731             {
2732               best_fit = funcinfo;
2733               best_fit_len = arange->high - arange->low;
2734             }
2735         }
2736
2737       first++;
2738     }
2739
2740   if (!best_fit)
2741     return FALSE;
2742
2743   *function_ptr = best_fit;
2744   return TRUE;
2745 }
2746
2747 /* If SYM at ADDR is within function table of UNIT, set FILENAME_PTR
2748    and LINENUMBER_PTR, and return TRUE.  */
2749
2750 static bfd_boolean
2751 lookup_symbol_in_function_table (struct comp_unit *unit,
2752                                  asymbol *sym,
2753                                  bfd_vma addr,
2754                                  const char **filename_ptr,
2755                                  unsigned int *linenumber_ptr)
2756 {
2757   struct funcinfo* each_func;
2758   struct funcinfo* best_fit = NULL;
2759   bfd_vma best_fit_len = 0;
2760   struct arange *arange;
2761   const char *name = bfd_asymbol_name (sym);
2762   asection *sec = bfd_get_section (sym);
2763
2764   for (each_func = unit->function_table;
2765        each_func;
2766        each_func = each_func->prev_func)
2767     {
2768       for (arange = &each_func->arange;
2769            arange;
2770            arange = arange->next)
2771         {
2772           if ((!each_func->sec || each_func->sec == sec)
2773               && addr >= arange->low
2774               && addr < arange->high
2775               && each_func->name
2776               && strcmp (name, each_func->name) == 0
2777               && (!best_fit
2778                   || arange->high - arange->low < best_fit_len))
2779             {
2780               best_fit = each_func;
2781               best_fit_len = arange->high - arange->low;
2782             }
2783         }
2784     }
2785
2786   if (best_fit)
2787     {
2788       best_fit->sec = sec;
2789       *filename_ptr = best_fit->file;
2790       *linenumber_ptr = best_fit->line;
2791       return TRUE;
2792     }
2793   else
2794     return FALSE;
2795 }
2796
2797 /* Variable table functions.  */
2798
2799 /* If SYM is within variable table of UNIT, set FILENAME_PTR and
2800    LINENUMBER_PTR, and return TRUE.  */
2801
2802 static bfd_boolean
2803 lookup_symbol_in_variable_table (struct comp_unit *unit,
2804                                  asymbol *sym,
2805                                  bfd_vma addr,
2806                                  const char **filename_ptr,
2807                                  unsigned int *linenumber_ptr)
2808 {
2809   const char *name = bfd_asymbol_name (sym);
2810   asection *sec = bfd_get_section (sym);
2811   struct varinfo* each;
2812
2813   for (each = unit->variable_table; each; each = each->prev_var)
2814     if (each->stack == 0
2815         && each->file != NULL
2816         && each->name != NULL
2817         && each->addr == addr
2818         && (!each->sec || each->sec == sec)
2819         && strcmp (name, each->name) == 0)
2820       break;
2821
2822   if (each)
2823     {
2824       each->sec = sec;
2825       *filename_ptr = each->file;
2826       *linenumber_ptr = each->line;
2827       return TRUE;
2828     }
2829
2830   return FALSE;
2831 }
2832
2833 static bfd_boolean
2834 find_abstract_instance_name (struct comp_unit *unit,
2835                              bfd_byte *orig_info_ptr,
2836                              struct attribute *attr_ptr,
2837                              const char **pname,
2838                              bfd_boolean *is_linkage)
2839 {
2840   bfd *abfd = unit->abfd;
2841   bfd_byte *info_ptr;
2842   bfd_byte *info_ptr_end;
2843   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
2844   struct abbrev_info *abbrev;
2845   bfd_uint64_t die_ref = attr_ptr->u.val;
2846   struct attribute attr;
2847   const char *name = NULL;
2848
2849   /* DW_FORM_ref_addr can reference an entry in a different CU. It
2850      is an offset from the .debug_info section, not the current CU.  */
2851   if (attr_ptr->form == DW_FORM_ref_addr)
2852     {
2853       /* We only support DW_FORM_ref_addr within the same file, so
2854          any relocations should be resolved already.  */
2855       if (!die_ref)
2856         {
2857           _bfd_error_handler
2858             (_("Dwarf Error: Abstract instance DIE ref zero."));
2859           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2860           return FALSE;
2861         }
2862
2863       info_ptr = unit->sec_info_ptr + die_ref;
2864       info_ptr_end = unit->end_ptr;
2865
2866       /* Now find the CU containing this pointer.  */
2867       if (info_ptr >= unit->info_ptr_unit && info_ptr < unit->end_ptr)
2868         ;
2869       else
2870         {
2871           /* Check other CUs to see if they contain the abbrev.  */
2872           struct comp_unit * u;
2873
2874           for (u = unit->prev_unit; u != NULL; u = u->prev_unit)
2875             if (info_ptr >= u->info_ptr_unit && info_ptr < u->end_ptr)
2876               break;
2877
2878           if (u == NULL)
2879             for (u = unit->next_unit; u != NULL; u = u->next_unit)
2880               if (info_ptr >= u->info_ptr_unit && info_ptr < u->end_ptr)
2881                 break;
2882
2883           if (u)
2884             unit = u;
2885           /* else FIXME: What do we do now ?  */
2886         }
2887     }
2888   else if (attr_ptr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
2889     {
2890       info_ptr = read_alt_indirect_ref (unit, die_ref);
2891       if (info_ptr == NULL)
2892         {
2893           _bfd_error_handler
2894             (_("Dwarf Error: Unable to read alt ref %llu."),
2895              (long long) die_ref);
2896           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2897           return FALSE;
2898         }
2899       info_ptr_end = (unit->stash->alt_dwarf_info_buffer
2900                       + unit->stash->alt_dwarf_info_size);
2901
2902       /* FIXME: Do we need to locate the correct CU, in a similar
2903          fashion to the code in the DW_FORM_ref_addr case above ?  */
2904     }
2905   else
2906     {
2907       info_ptr = unit->info_ptr_unit + die_ref;
2908       info_ptr_end = unit->end_ptr;
2909     }
2910
2911   abbrev_number = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read,
2912                                          FALSE, info_ptr_end);
2913   info_ptr += bytes_read;
2914
2915   if (abbrev_number)
2916     {
2917       abbrev = lookup_abbrev (abbrev_number, unit->abbrevs);
2918       if (! abbrev)
2919         {
2920           _bfd_error_handler
2921             (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %u."), abbrev_number);
2922           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2923           return FALSE;
2924         }
2925       else
2926         {
2927           for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
2928             {
2929               info_ptr = read_attribute (&attr, &abbrev->attrs[i], unit,
2930                                          info_ptr, info_ptr_end);
2931               if (info_ptr == NULL)
2932                 break;
2933               /* It doesn't ever make sense for DW_AT_specification to
2934                  refer to the same DIE.  Stop simple recursion.  */
2935               if (info_ptr == orig_info_ptr)
2936                 {
2937                   _bfd_error_handler
2938                     (_("Dwarf Error: Abstract instance recursion detected."));
2939                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2940                   return FALSE;
2941                 }
2942               switch (attr.name)
2943                 {
2944                 case DW_AT_name:
2945                   /* Prefer DW_AT_MIPS_linkage_name or DW_AT_linkage_name
2946                      over DW_AT_name.  */
2947                   if (name == NULL && is_str_attr (attr.form))
2948                     {
2949                       name = attr.u.str;
2950                       if (non_mangled (unit->lang))
2951                         *is_linkage = TRUE;
2952                     }
2953                   break;
2954                 case DW_AT_specification:
2955                   if (!find_abstract_instance_name (unit, info_ptr, &attr,
2956                                                     pname, is_linkage))
2957                     return FALSE;
2958                   break;
2959                 case DW_AT_linkage_name:
2960                 case DW_AT_MIPS_linkage_name:
2961                   /* PR 16949:  Corrupt debug info can place
2962                      non-string forms into these attributes.  */
2963                   if (is_str_attr (attr.form))
2964                     {
2965                       name = attr.u.str;
2966                       *is_linkage = TRUE;
2967                     }
2968                   break;
2969                 default:
2970                   break;
2971                 }
2972             }
2973         }
2974     }
2975   *pname = name;
2976   return TRUE;
2977 }
2978
2979 static bfd_boolean
2980 read_rangelist (struct comp_unit *unit, struct arange *arange,
2981                 bfd_uint64_t offset)
2982 {
2983   bfd_byte *ranges_ptr;
2984   bfd_byte *ranges_end;
2985   bfd_vma base_address = unit->base_address;
2986
2987   if (! unit->stash->dwarf_ranges_buffer)
2988     {
2989       if (! read_debug_ranges (unit))
2990         return FALSE;
2991     }
2992
2993   ranges_ptr = unit->stash->dwarf_ranges_buffer + offset;
2994   if (ranges_ptr < unit->stash->dwarf_ranges_buffer)
2995     return FALSE;
2996   ranges_end = unit->stash->dwarf_ranges_buffer + unit->stash->dwarf_ranges_size;
2997
2998   for (;;)
2999     {
3000       bfd_vma low_pc;
3001       bfd_vma high_pc;
3002
3003       /* PR 17512: file: 62cada7d.  */
3004       if (ranges_ptr + 2 * unit->addr_size > ranges_end)
3005         return FALSE;
3006
3007       low_pc = read_address (unit, ranges_ptr, ranges_end);
3008       ranges_ptr += unit->addr_size;
3009       high_pc = read_address (unit, ranges_ptr, ranges_end);
3010       ranges_ptr += unit->addr_size;
3011
3012       if (low_pc == 0 && high_pc == 0)
3013         break;
3014       if (low_pc == -1UL && high_pc != -1UL)
3015         base_address = high_pc;
3016       else
3017         {
3018           if (!arange_add (unit, arange,
3019                            base_address + low_pc, base_address + high_pc))
3020             return FALSE;
3021         }
3022     }
3023   return TRUE;
3024 }
3025
3026 /* DWARF2 Compilation unit functions.  */
3027
3028 /* Scan over each die in a comp. unit looking for functions to add
3029    to the function table and variables to the variable table.  */
3030
3031 static bfd_boolean
3032 scan_unit_for_symbols (struct comp_unit *unit)
3033 {
3034   bfd *abfd = unit->abfd;
3035   bfd_byte *info_ptr = unit->first_child_die_ptr;
3036   bfd_byte *info_ptr_end = unit->stash->info_ptr_end;
3037   int nesting_level = 0;
3038   struct nest_funcinfo {
3039     struct funcinfo *func;
3040   } *nested_funcs;
3041   int nested_funcs_size;
3042
3043   /* Maintain a stack of in-scope functions and inlined functions, which we
3044      can use to set the caller_func field.  */
3045   nested_funcs_size = 32;
3046   nested_funcs = (struct nest_funcinfo *)
3047     bfd_malloc (nested_funcs_size * sizeof (*nested_funcs));
3048   if (nested_funcs == NULL)
3049     return FALSE;
3050   nested_funcs[nesting_level].func = 0;
3051
3052   while (nesting_level >= 0)
3053     {
3054       unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
3055       struct abbrev_info *abbrev;
3056       struct attribute attr;
3057       struct funcinfo *func;
3058       struct varinfo *var;
3059       bfd_vma low_pc = 0;
3060       bfd_vma high_pc = 0;
3061       bfd_boolean high_pc_relative = FALSE;
3062
3063       /* PR 17512: file: 9f405d9d.  */
3064       if (info_ptr >= info_ptr_end)
3065         goto fail;
3066
3067       abbrev_number = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read,
3068                                              FALSE, info_ptr_end);
3069       info_ptr += bytes_read;
3070
3071       if (! abbrev_number)
3072         {
3073           nesting_level--;
3074           continue;
3075         }
3076
3077       abbrev = lookup_abbrev (abbrev_number, unit->abbrevs);
3078       if (! abbrev)
3079         {
3080           static unsigned int previous_failed_abbrev = -1U;
3081
3082           /* Avoid multiple reports of the same missing abbrev.  */
3083           if (abbrev_number != previous_failed_abbrev)
3084             {
3085               _bfd_error_handler
3086                 (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %u."),
3087                  abbrev_number);
3088               previous_failed_abbrev = abbrev_number;
3089             }
3090           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3091           goto fail;
3092         }
3093
3094       var = NULL;
3095       if (abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
3096           || abbrev->tag == DW_TAG_entry_point
3097           || abbrev->tag == DW_TAG_inlined_subroutine)
3098         {
3099           bfd_size_type amt = sizeof (struct funcinfo);
3100           func = (struct funcinfo *) bfd_zalloc (abfd, amt);
3101           if (func == NULL)
3102             goto fail;
3103           func->tag = abbrev->tag;
3104           func->prev_func = unit->function_table;
3105           unit->function_table = func;
3106           unit->number_of_functions++;
3107           BFD_ASSERT (!unit->cached);
3108
3109           if (func->tag == DW_TAG_inlined_subroutine)
3110             for (i = nesting_level; i-- != 0; )
3111               if (nested_funcs[i].func)
3112                 {
3113                   func->caller_func = nested_funcs[i].func;
3114                   break;
3115                 }
3116           nested_funcs[nesting_level].func = func;
3117         }
3118       else
3119         {
3120           func = NULL;
3121           if (abbrev->tag == DW_TAG_variable)
3122             {
3123               bfd_size_type amt = sizeof (struct varinfo);
3124               var = (struct varinfo *) bfd_zalloc (abfd, amt);
3125               if (var == NULL)
3126                 goto fail;
3127               var->tag = abbrev->tag;
3128               var->stack = 1;
3129               var->prev_var = unit->variable_table;
3130               unit->variable_table = var;
3131               /* PR 18205: Missing debug information can cause this
3132                  var to be attached to an already cached unit.  */
3133             }
3134
3135           /* No inline function in scope at this nesting level.  */
3136           nested_funcs[nesting_level].func = 0;
3137         }
3138
3139       for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
3140         {
3141           info_ptr = read_attribute (&attr, &abbrev->attrs[i],
3142                                      unit, info_ptr, info_ptr_end);
3143           if (info_ptr == NULL)
3144             goto fail;
3145
3146           if (func)
3147             {
3148               switch (attr.name)
3149                 {
3150                 case DW_AT_call_file:
3151                   func->caller_file = concat_filename (unit->line_table,
3152                                                        attr.u.val);
3153                   break;
3154
3155                 case DW_AT_call_line:
3156                   func->caller_line = attr.u.val;
3157                   break;
3158
3159                 case DW_AT_abstract_origin:
3160                 case DW_AT_specification:
3161                   if (!find_abstract_instance_name (unit, info_ptr, &attr,
3162                                                     &func->name,
3163                                                     &func->is_linkage))
3164                     goto fail;
3165                   break;
3166
3167                 case DW_AT_name:
3168                   /* Prefer DW_AT_MIPS_linkage_name or DW_AT_linkage_name
3169                      over DW_AT_name.  */
3170                   if (func->name == NULL && is_str_attr (attr.form))
3171                     {
3172                       func->name = attr.u.str;
3173                       if (non_mangled (unit->lang))
3174                         func->is_linkage = TRUE;
3175                     }
3176                   break;
3177
3178                 case DW_AT_linkage_name:
3179                 case DW_AT_MIPS_linkage_name:
3180                   /* PR 16949:  Corrupt debug info can place
3181                      non-string forms into these attributes.  */
3182                   if (is_str_attr (attr.form))
3183                     {
3184                       func->name = attr.u.str;
3185                       func->is_linkage = TRUE;
3186                     }
3187                   break;
3188
3189                 case DW_AT_low_pc:
3190                   low_pc = attr.u.val;
3191                   break;
3192
3193                 case DW_AT_high_pc:
3194                   high_pc = attr.u.val;
3195                   high_pc_relative = attr.form != DW_FORM_addr;
3196                   break;
3197
3198                 case DW_AT_ranges:
3199                   if (!read_rangelist (unit, &func->arange, attr.u.val))
3200                     goto fail;
3201                   break;
3202
3203                 case DW_AT_decl_file:
3204                   func->file = concat_filename (unit->line_table,
3205                                                 attr.u.val);
3206                   break;
3207
3208                 case DW_AT_decl_line:
3209                   func->line = attr.u.val;
3210                   break;
3211
3212                 default:
3213                   break;
3214                 }
3215             }
3216           else if (var)
3217             {
3218               switch (attr.name)
3219                 {
3220                 case DW_AT_name:
3221                   var->name = attr.u.str;
3222                   break;
3223
3224                 case DW_AT_decl_file:
3225                   var->file = concat_filename (unit->line_table,
3226                                                attr.u.val);
3227                   break;
3228
3229                 case DW_AT_decl_line:
3230                   var->line = attr.u.val;
3231                   break;
3232
3233                 case DW_AT_external:
3234                   if (attr.u.val != 0)
3235                     var->stack = 0;
3236                   break;
3237
3238                 case DW_AT_location:
3239                   switch (attr.form)
3240                     {
3241                     case DW_FORM_block:
3242                     case DW_FORM_block1:
3243                     case DW_FORM_block2:
3244                     case DW_FORM_block4:
3245                     case DW_FORM_exprloc:
3246                       if (attr.u.blk->data != NULL
3247                           && *attr.u.blk->data == DW_OP_addr)
3248                         {
3249                           var->stack = 0;
3250
3251                           /* Verify that DW_OP_addr is the only opcode in the
3252                              location, in which case the block size will be 1
3253                              plus the address size.  */
3254                           /* ??? For TLS variables, gcc can emit
3255                              DW_OP_addr <addr> DW_OP_GNU_push_tls_address
3256                              which we don't handle here yet.  */
3257                           if (attr.u.blk->size == unit->addr_size + 1U)
3258                             var->addr = bfd_get (unit->addr_size * 8,
3259                                                  unit->abfd,
3260                                                  attr.u.blk->data + 1);
3261                         }
3262                       break;
3263
3264                     default:
3265                       break;
3266                     }
3267                   break;
3268
3269                 default:
3270                   break;
3271                 }
3272             }
3273         }
3274
3275       if (high_pc_relative)
3276         high_pc += low_pc;
3277
3278       if (func && high_pc != 0)
3279         {
3280           if (!arange_add (unit, &func->arange, low_pc, high_pc))
3281             goto fail;
3282         }
3283
3284       if (abbrev->has_children)
3285         {
3286           nesting_level++;
3287
3288           if (nesting_level >= nested_funcs_size)
3289             {
3290               struct nest_funcinfo *tmp;
3291
3292               nested_funcs_size *= 2;
3293               tmp = (struct nest_funcinfo *)
3294                 bfd_realloc (nested_funcs,
3295                              nested_funcs_size * sizeof (*nested_funcs));
3296               if (tmp == NULL)
3297                 goto fail;
3298               nested_funcs = tmp;
3299             }
3300           nested_funcs[nesting_level].func = 0;
3301         }
3302     }
3303
3304   free (nested_funcs);
3305   return TRUE;
3306
3307  fail:
3308   free (nested_funcs);
3309   return FALSE;
3310 }
3311
3312 /* Parse a DWARF2 compilation unit starting at INFO_PTR.  This
3313    includes the compilation unit header that proceeds the DIE's, but
3314    does not include the length field that precedes each compilation
3315    unit header.  END_PTR points one past the end of this comp unit.
3316    OFFSET_SIZE is the size of DWARF2 offsets (either 4 or 8 bytes).
3317
3318    This routine does not read the whole compilation unit; only enough
3319    to get to the line number information for the compilation unit.  */
3320
3321 static struct comp_unit *
3322 parse_comp_unit (struct dwarf2_debug *stash,
3323                  bfd_vma unit_length,
3324                  bfd_byte *info_ptr_unit,
3325                  unsigned int offset_size)
3326 {
3327   struct comp_unit* unit;
3328   unsigned int version;
3329   bfd_uint64_t abbrev_offset = 0;
3330   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
3331   unsigned int addr_size = -1;
3332   struct abbrev_info** abbrevs;
3333   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
3334   struct abbrev_info *abbrev;
3335   struct attribute attr;
3336   bfd_byte *info_ptr = stash->info_ptr;
3337   bfd_byte *end_ptr = info_ptr + unit_length;
3338   bfd_size_type amt;
3339   bfd_vma low_pc = 0;
3340   bfd_vma high_pc = 0;
3341   bfd *abfd = stash->bfd_ptr;
3342   bfd_boolean high_pc_relative = FALSE;
3343   enum dwarf_unit_type unit_type;
3344
3345   version = read_2_bytes (abfd, info_ptr, end_ptr);
3346   info_ptr += 2;
3347   if (version < 2 || version > 5)
3348     {
3349       /* PR 19872: A version number of 0 probably means that there is padding
3350          at the end of the .debug_info section.  Gold puts it there when
3351          performing an incremental link, for example.  So do not generate
3352          an error, just return a NULL.  */
3353       if (version)
3354         {
3355           _bfd_error_handler
3356             (_("Dwarf Error: found dwarf version '%u', this reader"
3357                " only handles version 2, 3, 4 and 5 information."), version);
3358           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3359         }
3360       return NULL;
3361     }
3362
3363   if (version < 5)
3364     unit_type = DW_UT_compile;
3365   else
3366     {
3367       unit_type = read_1_byte (abfd, info_ptr, end_ptr);
3368       info_ptr += 1;
3369
3370       addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr, end_ptr);
3371       info_ptr += 1;
3372     }
3373
3374   BFD_ASSERT (offset_size == 4 || offset_size == 8);
3375   if (offset_size == 4)
3376     abbrev_offset = read_4_bytes (abfd, info_ptr, end_ptr);
3377   else
3378     abbrev_offset = read_8_bytes (abfd, info_ptr, end_ptr);
3379   info_ptr += offset_size;
3380
3381   if (version < 5)
3382     {
3383       addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr, end_ptr);
3384       info_ptr += 1;
3385     }
3386
3387   if (unit_type == DW_UT_type)
3388     {
3389       /* Skip type signature.  */
3390       info_ptr += 8;
3391
3392       /* Skip type offset.  */
3393       info_ptr += offset_size;
3394     }
3395
3396   if (addr_size > sizeof (bfd_vma))
3397     {
3398       _bfd_error_handler
3399         /* xgettext: c-format */
3400         (_("Dwarf Error: found address size '%u', this reader"
3401            " can not handle sizes greater than '%u'."),
3402          addr_size,
3403          (unsigned int) sizeof (bfd_vma));
3404       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3405       return NULL;
3406     }
3407
3408   if (addr_size != 2 && addr_size != 4 && addr_size != 8)
3409     {
3410       _bfd_error_handler
3411         ("Dwarf Error: found address size '%u', this reader"
3412          " can only handle address sizes '2', '4' and '8'.", addr_size);
3413       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3414       return NULL;
3415     }
3416
3417   /* Read the abbrevs for this compilation unit into a table.  */
3418   abbrevs = read_abbrevs (abfd, abbrev_offset, stash);
3419   if (! abbrevs)
3420     return NULL;
3421
3422   abbrev_number = _bfd_safe_read_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read,
3423                                          FALSE, end_ptr);
3424   info_ptr += bytes_read;
3425   if (! abbrev_number)
3426     {
3427       /* PR 19872: An abbrev number of 0 probably means that there is padding
3428          at the end of the .debug_abbrev section.  Gold puts it there when
3429          performing an incremental link, for example.  So do not generate
3430          an error, just return a NULL.  */
3431       return NULL;
3432     }
3433
3434   abbrev = lookup_abbrev (abbrev_number, abbrevs);
3435   if (! abbrev)
3436     {
3437       _bfd_error_handler (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %u."),
3438                           abbrev_number);
3439       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3440       return NULL;
3441     }
3442
3443   amt = sizeof (struct comp_unit);
3444   unit = (struct comp_unit *) bfd_zalloc (abfd, amt);
3445   if (unit == NULL)
3446     return NULL;
3447   unit->abfd = abfd;
3448   unit->version = version;
3449   unit->addr_size = addr_size;
3450   unit->offset_size = offset_size;
3451   unit->abbrevs = abbrevs;
3452   unit->end_ptr = end_ptr;
3453   unit->stash = stash;
3454   unit->info_ptr_unit = info_ptr_unit;
3455   unit->sec_info_ptr = stash->sec_info_ptr;
3456
3457   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
3458     {
3459       info_ptr = read_attribute (&attr, &abbrev->attrs[i], unit, info_ptr, end_ptr);
3460       if (info_ptr == NULL)
3461         return NULL;
3462
3463       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
3464          partial symbol table.  */
3465       switch (attr.name)
3466         {
3467         case DW_AT_stmt_list:
3468           unit->stmtlist = 1;
3469           unit->line_offset = attr.u.val;
3470           break;
3471
3472         case DW_AT_name:
3473           unit->name = attr.u.str;
3474           break;
3475
3476         case DW_AT_low_pc:
3477           low_pc = attr.u.val;
3478           /* If the compilation unit DIE has a DW_AT_low_pc attribute,
3479              this is the base address to use when reading location
3480              lists or range lists.  */
3481           if (abbrev->tag == DW_TAG_compile_unit)
3482             unit->base_address = low_pc;
3483           break;
3484
3485         case DW_AT_high_pc:
3486           high_pc = attr.u.val;
3487           high_pc_relative = attr.form != DW_FORM_addr;
3488           break;
3489
3490         case DW_AT_ranges:
3491           if (!read_rangelist (unit, &unit->arange, attr.u.val))
3492             return NULL;
3493           break;
3494
3495         case DW_AT_comp_dir:
3496           {
3497             char *comp_dir = attr.u.str;
3498
3499             /* PR 17512: file: 1fe726be.  */
3500             if (! is_str_attr (attr.form))
3501               {
3502                 _bfd_error_handler
3503                   (_("Dwarf Error: DW_AT_comp_dir attribute encountered with a non-string form."));
3504                 comp_dir = NULL;
3505               }
3506
3507             if (comp_dir)
3508               {
3509                 /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
3510                    directory, get rid of it.  */
3511                 char *cp = strchr (comp_dir, ':');
3512
3513                 if (cp && cp != comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
3514                   comp_dir = cp + 1;
3515               }
3516             unit->comp_dir = comp_dir;
3517             break;
3518           }
3519
3520         case DW_AT_language:
3521           unit->lang = attr.u.val;
3522           break;
3523
3524         default:
3525           break;
3526         }
3527     }
3528   if (high_pc_relative)
3529     high_pc += low_pc;
3530   if (high_pc != 0)
3531     {
3532       if (!arange_add (unit, &unit->arange, low_pc, high_pc))
3533         return NULL;
3534     }
3535
3536   unit->first_child_die_ptr = info_ptr;
3537   return unit;
3538 }
3539
3540 /* Return TRUE if UNIT may contain the address given by ADDR.  When
3541    there are functions written entirely with inline asm statements, the
3542    range info in the compilation unit header may not be correct.  We
3543    need to consult the line info table to see if a compilation unit
3544    really contains the given address.  */
3545
3546 static bfd_boolean
3547 comp_unit_contains_address (struct comp_unit *unit, bfd_vma addr)
3548 {
3549   struct arange *arange;
3550
3551   if (unit->error)
3552     return FALSE;
3553
3554   arange = &unit->arange;
3555   do
3556     {
3557       if (addr >= arange->low && addr < arange->high)
3558         return TRUE;
3559       arange = arange->next;
3560     }
3561   while (arange);
3562
3563   return FALSE;
3564 }
3565
3566 /* If UNIT contains ADDR, set the output parameters to the values for
3567    the line containing ADDR.  The output parameters, FILENAME_PTR,
3568    FUNCTION_PTR, and LINENUMBER_PTR, are pointers to the objects
3569    to be filled in.
3570
3571    Returns the range of addresses covered by the entry that was used
3572    to fill in *LINENUMBER_PTR or 0 if it was not filled in.  */
3573
3574 static bfd_vma
3575 comp_unit_find_nearest_line (struct comp_unit *unit,
3576                              bfd_vma addr,
3577                              const char **filename_ptr,
3578                              struct funcinfo **function_ptr,
3579                              unsigned int *linenumber_ptr,
3580                              unsigned int *discriminator_ptr,
3581                              struct dwarf2_debug *stash)
3582 {
3583   bfd_boolean func_p;
3584
3585   if (unit->error)
3586     return FALSE;
3587
3588   if (! unit->line_table)
3589     {
3590       if (! unit->stmtlist)
3591         {
3592           unit->error = 1;
3593           return FALSE;
3594         }
3595
3596       unit->line_table = decode_line_info (unit, stash);
3597
3598       if (! unit->line_table)
3599         {
3600           unit->error = 1;
3601           return FALSE;
3602         }
3603
3604       if (unit->first_child_die_ptr < unit->end_ptr
3605           && ! scan_unit_for_symbols (unit))
3606         {
3607           unit->error = 1;
3608           return FALSE;
3609         }
3610     }
3611
3612   *function_ptr = NULL;
3613   func_p = lookup_address_in_function_table (unit, addr, function_ptr);
3614   if (func_p && (*function_ptr)->tag == DW_TAG_inlined_subroutine)
3615     stash->inliner_chain = *function_ptr;
3616
3617   return lookup_address_in_line_info_table (unit->line_table, addr,
3618                                             filename_ptr,
3619                                             linenumber_ptr,
3620                                             discriminator_ptr);
3621 }
3622
3623 /* Check to see if line info is already decoded in a comp_unit.
3624    If not, decode it.  Returns TRUE if no errors were encountered;
3625    FALSE otherwise.  */
3626
3627 static bfd_boolean
3628 comp_unit_maybe_decode_line_info (struct comp_unit *unit,
3629                                   struct dwarf2_debug *stash)
3630 {
3631   if (unit->error)
3632     return FALSE;
3633
3634   if (! unit->line_table)
3635     {
3636       if (! unit->stmtlist)
3637         {
3638           unit->error = 1;
3639           return FALSE;
3640         }
3641
3642       unit->line_table = decode_line_info (unit, stash);
3643
3644       if (! unit->line_table)
3645         {
3646           unit->error = 1;
3647           return FALSE;
3648         }
3649
3650       if (unit->first_child_die_ptr < unit->end_ptr
3651           && ! scan_unit_for_symbols (unit))
3652         {
3653           unit->error = 1;
3654           return FALSE;
3655         }
3656     }
3657
3658   return TRUE;
3659 }
3660
3661 /* If UNIT contains SYM at ADDR, set the output parameters to the
3662    values for the line containing SYM.  The output parameters,
3663    FILENAME_PTR, and LINENUMBER_PTR, are pointers to the objects to be
3664    filled in.
3665
3666    Return TRUE if UNIT contains SYM, and no errors were encountered;
3667    FALSE otherwise.  */
3668
3669 static bfd_boolean
3670 comp_unit_find_line (struct comp_unit *unit,
3671                      asymbol *sym,
3672                      bfd_vma addr,
3673                      const char **filename_ptr,
3674                      unsigned int *linenumber_ptr,
3675                      struct dwarf2_debug *stash)
3676 {
3677   if (!comp_unit_maybe_decode_line_info (unit, stash))
3678     return FALSE;
3679
3680   if (sym->flags & BSF_FUNCTION)
3681     return lookup_symbol_in_function_table (unit, sym, addr,
3682                                             filename_ptr,
3683                                             linenumber_ptr);
3684
3685   return lookup_symbol_in_variable_table (unit, sym, addr,
3686                                           filename_ptr,
3687                                           linenumber_ptr);
3688 }
3689
3690 static struct funcinfo *
3691 reverse_funcinfo_list (struct funcinfo *head)
3692 {
3693   struct funcinfo *rhead;
3694   struct funcinfo *temp;
3695
3696   for (rhead = NULL; head; head = temp)
3697     {
3698       temp = head->prev_func;
3699       head->prev_func = rhead;
3700       rhead = head;
3701     }
3702   return rhead;
3703 }
3704
3705 static struct varinfo *
3706 reverse_varinfo_list (struct varinfo *head)
3707 {
3708   struct varinfo *rhead;
3709   struct varinfo *temp;
3710
3711   for (rhead = NULL; head; head = temp)
3712     {
3713       temp = head->prev_var;
3714       head->prev_var = rhead;
3715       rhead = head;
3716     }
3717   return rhead;
3718 }
3719
3720 /* Extract all interesting funcinfos and varinfos of a compilation
3721    unit into hash tables for faster lookup.  Returns TRUE if no
3722    errors were enountered; FALSE otherwise.  */
3723
3724 static bfd_boolean
3725 comp_unit_hash_info (struct dwarf2_debug *stash,
3726                      struct comp_unit *unit,
3727                      struct info_hash_table *funcinfo_hash_table,
3728                      struct info_hash_table *varinfo_hash_table)
3729 {
3730   struct funcinfo* each_func;
3731   struct varinfo* each_var;
3732   bfd_boolean okay = TRUE;
3733
3734   BFD_ASSERT (stash->info_hash_status != STASH_INFO_HASH_DISABLED);
3735
3736   if (!comp_unit_maybe_decode_line_info (unit, stash))
3737     return FALSE;
3738
3739   BFD_ASSERT (!unit->cached);
3740
3741   /* To preserve the original search order, we went to visit the function
3742      infos in the reversed order of the list.  However, making the list
3743      bi-directional use quite a bit of extra memory.  So we reverse
3744      the list first, traverse the list in the now reversed order and
3745      finally reverse the list again to get back the original order.  */
3746   unit->function_table = reverse_funcinfo_list (unit->function_table);
3747   for (each_func = unit->function_table;
3748        each_func && okay;
3749        each_func = each_func->prev_func)
3750     {
3751       /* Skip nameless functions.  */
3752       if (each_func->name)
3753         /* There is no need to copy name string into hash table as
3754            name string is either in the dwarf string buffer or
3755            info in the stash.  */
3756         okay = insert_info_hash_table (funcinfo_hash_table, each_func->name,
3757                                        (void*) each_func, FALSE);
3758     }
3759   unit->function_table = reverse_funcinfo_list (unit->function_table);
3760   if (!okay)
3761     return FALSE;
3762
3763   /* We do the same for variable infos.  */
3764   unit->variable_table = reverse_varinfo_list (unit->variable_table);
3765   for (each_var = unit->variable_table;
3766        each_var && okay;
3767        each_var = each_var->prev_var)
3768     {
3769       /* Skip stack vars and vars with no files or names.  */
3770       if (each_var->stack == 0
3771           && each_var->file != NULL
3772           && each_var->name != NULL)
3773         /* There is no need to copy name string into hash table as
3774            name string is either in the dwarf string buffer or
3775            info in the stash.  */
3776         okay = insert_info_hash_table (varinfo_hash_table, each_var->name,
3777                                        (void*) each_var, FALSE);
3778     }
3779
3780   unit->variable_table = reverse_varinfo_list (unit->variable_table);
3781   unit->cached = TRUE;
3782   return okay;
3783 }
3784
3785 /* Locate a section in a BFD containing debugging info.  The search starts
3786    from the section after AFTER_SEC, or from the first section in the BFD if
3787    AFTER_SEC is NULL.  The search works by examining the names of the
3788    sections.  There are three permissiable names.  The first two are given
3789    by DEBUG_SECTIONS[debug_info] (whose standard DWARF2 names are .debug_info
3790    and .zdebug_info).  The third is a prefix .gnu.linkonce.wi.
3791    This is a variation on the .debug_info section which has a checksum
3792    describing the contents appended onto the name.  This allows the linker to
3793    identify and discard duplicate debugging sections for different
3794    compilation units.  */
3795 #define GNU_LINKONCE_INFO ".gnu.linkonce.wi."
3796
3797 static asection *
3798 find_debug_info (bfd *abfd, const struct dwarf_debug_section *debug_sections,
3799                  asection *after_sec)
3800 {
3801   asection *msec;
3802   const char *look;
3803
3804   if (after_sec == NULL)
3805     {
3806       look = debug_sections[debug_info].uncompressed_name;
3807       msec = bfd_get_section_by_name (abfd, look);
3808       if (msec != NULL)
3809         return msec;
3810
3811       look = debug_sections[debug_info].compressed_name;
3812       if (look != NULL)
3813         {
3814           msec = bfd_get_section_by_name (abfd, look);
3815           if (msec != NULL)
3816             return msec;
3817         }
3818
3819       for (msec = abfd->sections; msec != NULL; msec = msec->next)
3820         if (CONST_STRNEQ (msec->name, GNU_LINKONCE_INFO))
3821           return msec;
3822
3823       return NULL;
3824     }
3825
3826   for (msec = after_sec->next; msec != NULL; msec = msec->next)
3827     {
3828       look = debug_sections[debug_info].uncompressed_name;
3829       if (strcmp (msec->name, look) == 0)
3830         return msec;
3831
3832       look = debug_sections[debug_info].compressed_name;
3833       if (look != NULL && strcmp (msec->name, look) == 0)
3834         return msec;
3835
3836       if (CONST_STRNEQ (msec->name, GNU_LINKONCE_INFO))
3837         return msec;
3838     }
3839
3840   return NULL;
3841 }
3842
3843 /* Transfer VMAs from object file to separate debug file.  */
3844
3845 static void
3846 set_debug_vma (bfd *orig_bfd, bfd *debug_bfd)
3847 {
3848   asection *s, *d;
3849
3850   for (s = orig_bfd->sections, d = debug_bfd->sections;
3851        s != NULL && d != NULL;
3852        s = s->next, d = d->next)
3853     {
3854       if ((d->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
3855         break;
3856       /* ??? Assumes 1-1 correspondence between sections in the
3857          two files.  */
3858       if (strcmp (s->name, d->name) == 0)
3859         {
3860           d->output_section = s->output_section;
3861           d->output_offset = s->output_offset;
3862           d->vma = s->vma;
3863         }
3864     }
3865 }
3866
3867 /* Unset vmas for adjusted sections in STASH.  */
3868
3869 static void
3870 unset_sections (struct dwarf2_debug *stash)
3871 {
3872   int i;
3873   struct adjusted_section *p;
3874
3875   i = stash->adjusted_section_count;
3876   p = stash->adjusted_sections;
3877   for (; i > 0; i--, p++)
3878     p->section->vma = 0;
3879 }
3880
3881 /* Set VMAs for allocated and .debug_info sections in ORIG_BFD, a
3882    relocatable object file.  VMAs are normally all zero in relocatable
3883    object files, so if we want to distinguish locations in sections by
3884    address we need to set VMAs so the sections do not overlap.  We
3885    also set VMA on .debug_info so that when we have multiple
3886    .debug_info sections (or the linkonce variant) they also do not
3887    overlap.  The multiple .debug_info sections make up a single
3888    logical section.  ??? We should probably do the same for other
3889    debug sections.  */
3890
3891 static bfd_boolean
3892 place_sections (bfd *orig_bfd, struct dwarf2_debug *stash)
3893 {
3894   bfd *abfd;
3895   struct adjusted_section *p;
3896   int i;
3897   const char *debug_info_name;
3898
3899   if (stash->adjusted_section_count != 0)
3900     {
3901       i = stash->adjusted_section_count;
3902       p = stash->adjusted_sections;
3903       for (; i > 0; i--, p++)
3904         p->section->vma = p->adj_vma;
3905       return TRUE;
3906     }
3907
3908   debug_info_name = stash->debug_sections[debug_info].uncompressed_name;
3909   i = 0;
3910   abfd = orig_bfd;
3911   while (1)
3912     {
3913       asection *sect;
3914
3915       for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
3916         {
3917           int is_debug_info;
3918
3919           if ((sect->output_section != NULL
3920                && sect->output_section != sect
3921                && (sect->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
3922               || sect->vma != 0)
3923             continue;
3924
3925           is_debug_info = (strcmp (sect->name, debug_info_name) == 0
3926                            || CONST_STRNEQ (sect->name, GNU_LINKONCE_INFO));
3927
3928           if (!((sect->flags & SEC_ALLOC) != 0 && abfd == orig_bfd)
3929               && !is_debug_info)
3930             continue;
3931
3932           i++;
3933         }
3934       if (abfd == stash->bfd_ptr)
3935         break;
3936       abfd = stash->bfd_ptr;
3937     }
3938
3939   if (i <= 1)
3940     stash->adjusted_section_count = -1;
3941   else
3942     {
3943       bfd_vma last_vma = 0, last_dwarf = 0;
3944       bfd_size_type amt = i * sizeof (struct adjusted_section);
3945
3946       p = (struct adjusted_section *) bfd_malloc (amt);
3947       if (p == NULL)
3948         return FALSE;
3949
3950       stash->adjusted_sections = p;
3951       stash->adjusted_section_count = i;
3952
3953       abfd = orig_bfd;
3954       while (1)
3955         {
3956           asection *sect;
3957
3958           for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
3959             {
3960               bfd_size_type sz;
3961               int is_debug_info;
3962
3963               if ((sect->output_section != NULL
3964                    && sect->output_section != sect
3965                    && (sect->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
3966                   || sect->vma != 0)
3967                 continue;
3968
3969               is_debug_info = (strcmp (sect->name, debug_info_name) == 0
3970                                || CONST_STRNEQ (sect->name, GNU_LINKONCE_INFO));
3971
3972               if (!((sect->flags & SEC_ALLOC) != 0 && abfd == orig_bfd)
3973                   && !is_debug_info)
3974                 continue;
3975
3976               sz = sect->rawsize ? sect->rawsize : sect->size;
3977
3978               if (is_debug_info)
3979                 {
3980                   BFD_ASSERT (sect->alignment_power == 0);
3981                   sect->vma = last_dwarf;
3982                   last_dwarf += sz;
3983                 }
3984               else
3985                 {
3986                   /* Align the new address to the current section
3987                      alignment.  */
3988                   last_vma = ((last_vma
3989                                + ~(-((bfd_vma) 1 << sect->alignment_power)))
3990                               & (-((bfd_vma) 1 << sect->alignment_power)));
3991                   sect->vma = last_vma;
3992                   last_vma += sz;
3993                 }
3994
3995               p->section = sect;
3996               p->adj_vma = sect->vma;
3997               p++;
3998             }
3999           if (abfd == stash->bfd_ptr)
4000             break;
4001           abfd = stash->bfd_ptr;
4002         }
4003     }
4004
4005   if (orig_bfd != stash->bfd_ptr)
4006     set_debug_vma (orig_bfd, stash->bfd_ptr);
4007
4008   return TRUE;
4009 }
4010
4011 /* Look up a funcinfo by name using the given info hash table.  If found,
4012    also update the locations pointed to by filename_ptr and linenumber_ptr.
4013
4014    This function returns TRUE if a funcinfo that matches the given symbol
4015    and address is found with any error; otherwise it returns FALSE.  */
4016
4017 static bfd_boolean
4018 info_hash_lookup_funcinfo (struct info_hash_table *hash_table,
4019                            asymbol *sym,
4020                            bfd_vma addr,
4021                            const char **filename_ptr,
4022                            unsigned int *linenumber_ptr)
4023 {
4024   struct funcinfo* each_func;
4025   struct funcinfo* best_fit = NULL;
4026   bfd_vma best_fit_len = 0;
4027   struct info_list_node *node;
4028   struct arange *arange;
4029   const char *name = bfd_asymbol_name (sym);
4030   asection *sec = bfd_get_section (sym);
4031
4032   for (node = lookup_info_hash_table (hash_table, name);
4033        node;
4034        node = node->next)
4035     {
4036       each_func = (struct funcinfo *) node->info;
4037       for (arange = &each_func->arange;
4038            arange;
4039            arange = arange->next)
4040         {
4041           if ((!each_func->sec || each_func->sec == sec)
4042               && addr >= arange->low
4043               && addr < arange->high
4044               && (!best_fit
4045                   || arange->high - arange->low < best_fit_len))
4046             {
4047               best_fit = each_func;
4048               best_fit_len = arange->high - arange->low;
4049             }
4050         }
4051     }
4052
4053   if (best_fit)
4054     {
4055       best_fit->sec = sec;
4056       *filename_ptr = best_fit->file;
4057       *linenumber_ptr = best_fit->line;
4058       return TRUE;
4059     }
4060
4061   return FALSE;
4062 }
4063
4064 /* Look up a varinfo by name using the given info hash table.  If found,
4065    also update the locations pointed to by filename_ptr and linenumber_ptr.
4066
4067    This function returns TRUE if a varinfo that matches the given symbol
4068    and address is found with any error; otherwise it returns FALSE.  */
4069
4070 static bfd_boolean
4071 info_hash_lookup_varinfo (struct info_hash_table *hash_table,
4072                           asymbol *sym,
4073                           bfd_vma addr,
4074                           const char **filename_ptr,
4075                           unsigned int *linenumber_ptr)
4076 {
4077   const char *name = bfd_asymbol_name (sym);
4078   asection *sec = bfd_get_section (sym);
4079   struct varinfo* each;
4080   struct info_list_node *node;
4081
4082   for (node = lookup_info_hash_table (hash_table, name);
4083        node;
4084        node = node->next)
4085     {
4086       each = (struct varinfo *) node->info;
4087       if (each->addr == addr
4088           && (!each->sec || each->sec == sec))
4089         {
4090           each->sec = sec;
4091           *filename_ptr = each->file;
4092           *linenumber_ptr = each->line;
4093           return TRUE;
4094         }
4095     }
4096
4097   return FALSE;
4098 }
4099
4100 /* Update the funcinfo and varinfo info hash tables if they are
4101    not up to date.  Returns TRUE if there is no error; otherwise
4102    returns FALSE and disable the info hash tables.  */
4103
4104 static bfd_boolean
4105 stash_maybe_update_info_hash_tables (struct dwarf2_debug *stash)
4106 {
4107   struct comp_unit *each;
4108
4109   /* Exit if hash tables are up-to-date.  */
4110   if (stash->all_comp_units == stash->hash_units_head)
4111     return TRUE;
4112
4113   if (stash->hash_units_head)
4114     each = stash->hash_units_head->prev_unit;
4115   else
4116     each = stash->last_comp_unit;
4117
4118   while (each)
4119     {
4120       if (!comp_unit_hash_info (stash, each, stash->funcinfo_hash_table,
4121                                 stash->varinfo_hash_table))
4122         {
4123           stash->info_hash_status = STASH_INFO_HASH_DISABLED;
4124           return FALSE;
4125         }
4126       each = each->prev_unit;
4127     }
4128
4129   stash->hash_units_head = stash->all_comp_units;
4130   return TRUE;
4131 }
4132
4133 /* Check consistency of info hash tables.  This is for debugging only.  */
4134
4135 static void ATTRIBUTE_UNUSED
4136 stash_verify_info_hash_table (struct dwarf2_debug *stash)
4137 {
4138   struct comp_unit *each_unit;
4139   struct funcinfo *each_func;
4140   struct varinfo *each_var;
4141   struct info_list_node *node;
4142   bfd_boolean found;
4143
4144   for (each_unit = stash->all_comp_units;
4145        each_unit;
4146        each_unit = each_unit->next_unit)
4147     {
4148       for (each_func = each_unit->function_table;
4149            each_func;
4150            each_func = each_func->prev_func)
4151         {
4152           if (!each_func->name)
4153             continue;
4154           node = lookup_info_hash_table (stash->funcinfo_hash_table,
4155                                          each_func->name);
4156           BFD_ASSERT (node);
4157           found = FALSE;
4158           while (node && !found)
4159             {
4160               found = node->info == each_func;
4161               node = node->next;
4162             }
4163           BFD_ASSERT (found);
4164         }
4165
4166       for (each_var = each_unit->variable_table;
4167            each_var;
4168            each_var = each_var->prev_var)
4169         {
4170           if (!each_var->name || !each_var->file || each_var->stack)
4171             continue;
4172           node = lookup_info_hash_table (stash->varinfo_hash_table,
4173                                          each_var->name);
4174           BFD_ASSERT (node);
4175           found = FALSE;
4176           while (node && !found)
4177             {
4178               found = node->info == each_var;
4179               node = node->next;
4180             }
4181           BFD_ASSERT (found);
4182         }
4183     }
4184 }
4185
4186 /* Check to see if we want to enable the info hash tables, which consume
4187    quite a bit of memory.  Currently we only check the number times
4188    bfd_dwarf2_find_line is called.  In the future, we may also want to
4189    take the number of symbols into account.  */
4190
4191 static void
4192 stash_maybe_enable_info_hash_tables (bfd *abfd, struct dwarf2_debug *stash)
4193 {
4194   BFD_ASSERT (stash->info_hash_status == STASH_INFO_HASH_OFF);
4195
4196   if (stash->info_hash_count++ < STASH_INFO_HASH_TRIGGER)
4197     return;
4198
4199   /* FIXME: Maybe we should check the reduce_memory_overheads
4200      and optimize fields in the bfd_link_info structure ?  */
4201
4202   /* Create hash tables.  */
4203   stash->funcinfo_hash_table = create_info_hash_table (abfd);
4204   stash->varinfo_hash_table = create_info_hash_table (abfd);
4205   if (!stash->funcinfo_hash_table || !stash->varinfo_hash_table)
4206     {
4207       /* Turn off info hashes if any allocation above fails.  */
4208       stash->info_hash_status = STASH_INFO_HASH_DISABLED;
4209       return;
4210     }
4211   /* We need a forced update so that the info hash tables will
4212      be created even though there is no compilation unit.  That
4213      happens if STASH_INFO_HASH_TRIGGER is 0.  */
4214   stash_maybe_update_info_hash_tables (stash);
4215   stash->info_hash_status = STASH_INFO_HASH_ON;
4216 }
4217
4218 /* Find the file and line associated with a symbol and address using the
4219    info hash tables of a stash. If there is a match, the function returns
4220    TRUE and update the locations pointed to by filename_ptr and linenumber_ptr;
4221    otherwise it returns FALSE.  */
4222
4223 static bfd_boolean
4224 stash_find_line_fast (struct dwarf2_debug *stash,
4225                       asymbol *sym,
4226                       bfd_vma addr,
4227                       const char **filename_ptr,
4228                       unsigned int *linenumber_ptr)
4229 {
4230   BFD_ASSERT (stash->info_hash_status == STASH_INFO_HASH_ON);
4231
4232   if (sym->flags & BSF_FUNCTION)
4233     return info_hash_lookup_funcinfo (stash->funcinfo_hash_table, sym, addr,
4234                                       filename_ptr, linenumber_ptr);
4235   return info_hash_lookup_varinfo (stash->varinfo_hash_table, sym, addr,
4236                                    filename_ptr, linenumber_ptr);
4237 }
4238
4239 /* Save current section VMAs.  */
4240
4241 static bfd_boolean
4242 save_section_vma (const bfd *abfd, struct dwarf2_debug *stash)
4243 {
4244   asection *s;
4245   unsigned int i;
4246
4247   if (abfd->section_count == 0)
4248     return TRUE;
4249   stash->sec_vma = bfd_malloc (sizeof (*stash->sec_vma) * abfd->section_count);
4250   if (stash->sec_vma == NULL)
4251     return FALSE;
4252   for (i = 0, s = abfd->sections; i < abfd->section_count; i++, s = s->next)
4253     {
4254       if (s->output_section != NULL)
4255         stash->sec_vma[i] = s->output_section->vma + s->output_offset;
4256       else
4257         stash->sec_vma[i] = s->vma;
4258     }
4259   return TRUE;
4260 }
4261
4262 /* Compare current section VMAs against those at the time the stash
4263    was created.  If find_nearest_line is used in linker warnings or
4264    errors early in the link process, the debug info stash will be
4265    invalid for later calls.  This is because we relocate debug info
4266    sections, so the stashed section contents depend on symbol values,
4267    which in turn depend on section VMAs.  */
4268
4269 static bfd_boolean
4270 section_vma_same (const bfd *abfd, const struct dwarf2_debug *stash)
4271 {
4272   asection *s;
4273   unsigned int i;
4274
4275   for (i = 0, s = abfd->sections; i < abfd->section_count; i++, s = s->next)
4276     {
4277       bfd_vma vma;
4278
4279       if (s->output_section != NULL)
4280         vma = s->output_section->vma + s->output_offset;
4281       else
4282         vma = s->vma;
4283       if (vma != stash->sec_vma[i])
4284         return FALSE;
4285     }
4286   return TRUE;
4287 }
4288
4289 /* Read debug information from DEBUG_BFD when DEBUG_BFD is specified.
4290    If DEBUG_BFD is not specified, we read debug information from ABFD
4291    or its gnu_debuglink. The results will be stored in PINFO.
4292    The function returns TRUE iff debug information is ready.  */
4293
4294 bfd_boolean
4295 _bfd_dwarf2_slurp_debug_info (bfd *abfd, bfd *debug_bfd,
4296                               const struct dwarf_debug_section *debug_sections,
4297                               asymbol **symbols,
4298                               void **pinfo,
4299                               bfd_boolean do_place)
4300 {
4301   bfd_size_type amt = sizeof (struct dwarf2_debug);
4302   bfd_size_type total_size;
4303   asection *msec;
4304   struct dwarf2_debug *stash = (struct dwarf2_debug *) *pinfo;
4305
4306   if (stash != NULL)
4307     {
4308       if (stash->orig_bfd == abfd
4309           && section_vma_same (abfd, stash))
4310         {
4311           /* Check that we did previously find some debug information
4312              before attempting to make use of it.  */
4313           if (stash->bfd_ptr != NULL)
4314             {
4315               if (do_place && !place_sections (abfd, stash))
4316                 return FALSE;
4317               return TRUE;
4318             }
4319
4320           return FALSE;
4321         }
4322       _bfd_dwarf2_cleanup_debug_info (abfd, pinfo);
4323       memset (stash, 0, amt);
4324     }
4325   else
4326     {
4327       stash = (struct dwarf2_debug *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4328       if (! stash)
4329         return FALSE;
4330     }
4331   stash->orig_bfd = abfd;
4332   stash->debug_sections = debug_sections;
4333   stash->syms = symbols;
4334   if (!save_section_vma (abfd, stash))
4335     return FALSE;
4336
4337   *pinfo = stash;
4338
4339   if (debug_bfd == NULL)
4340     debug_bfd = abfd;
4341
4342   msec = find_debug_info (debug_bfd, debug_sections, NULL);
4343   if (msec == NULL && abfd == debug_bfd)
4344     {
4345       char * debug_filename;
4346
4347       debug_filename = bfd_follow_build_id_debuglink (abfd, DEBUGDIR);
4348       if (debug_filename == NULL)
4349         debug_filename = bfd_follow_gnu_debuglink (abfd, DEBUGDIR);
4350
4351       if (debug_filename == NULL)
4352         /* No dwarf2 info, and no gnu_debuglink to follow.
4353            Note that at this point the stash has been allocated, but
4354            contains zeros.  This lets future calls to this function
4355            fail more quickly.  */
4356         return FALSE;
4357
4358       /* Set BFD_DECOMPRESS to decompress debug sections.  */
4359       if ((debug_bfd = bfd_openr (debug_filename, NULL)) == NULL
4360           || !(debug_bfd->flags |= BFD_DECOMPRESS,
4361                bfd_check_format (debug_bfd, bfd_object))
4362           || (msec = find_debug_info (debug_bfd,
4363                                       debug_sections, NULL)) == NULL
4364           || !bfd_generic_link_read_symbols (debug_bfd))
4365         {
4366           if (debug_bfd)
4367             bfd_close (debug_bfd);
4368           /* FIXME: Should we report our failure to follow the debuglink ?  */
4369           free (debug_filename);
4370           return FALSE;
4371         }
4372
4373       symbols = bfd_get_outsymbols (debug_bfd);
4374       stash->syms = symbols;
4375       stash->close_on_cleanup = TRUE;
4376     }
4377   stash->bfd_ptr = debug_bfd;
4378
4379   if (do_place
4380       && !place_sections (abfd, stash))
4381     return FALSE;
4382
4383   /* There can be more than one DWARF2 info section in a BFD these
4384      days.  First handle the easy case when there's only one.  If
4385      there's more than one, try case two: none of the sections is
4386      compressed.  In that case, read them all in and produce one
4387      large stash.  We do this in two passes - in the first pass we
4388      just accumulate the section sizes, and in the second pass we
4389      read in the section's contents.  (The allows us to avoid
4390      reallocing the data as we add sections to the stash.)  If
4391      some or all sections are compressed, then do things the slow
4392      way, with a bunch of reallocs.  */
4393
4394   if (! find_debug_info (debug_bfd, debug_sections, msec))
4395     {
4396       /* Case 1: only one info section.  */
4397       total_size = msec->size;
4398       if (! read_section (debug_bfd, &stash->debug_sections[debug_info],
4399                           symbols, 0,
4400                           &stash->info_ptr_memory, &total_size))
4401         return FALSE;
4402     }
4403   else
4404     {
4405       /* Case 2: multiple sections.  */
4406       for (total_size = 0;
4407            msec;
4408            msec = find_debug_info (debug_bfd, debug_sections, msec))
4409         total_size += msec->size;
4410
4411       stash->info_ptr_memory = (bfd_byte *) bfd_malloc (total_size);
4412       if (stash->info_ptr_memory == NULL)
4413         return FALSE;
4414
4415       total_size = 0;
4416       for (msec = find_debug_info (debug_bfd, debug_sections, NULL);
4417            msec;
4418            msec = find_debug_info (debug_bfd, debug_sections, msec))
4419         {
4420           bfd_size_type size;
4421
4422           size = msec->size;
4423           if (size == 0)
4424             continue;
4425
4426           if (!(bfd_simple_get_relocated_section_contents
4427                 (debug_bfd, msec, stash->info_ptr_memory + total_size,
4428                  symbols)))
4429             return FALSE;
4430
4431           total_size += size;
4432         }
4433     }
4434
4435   stash->info_ptr = stash->info_ptr_memory;
4436   stash->info_ptr_end = stash->info_ptr + total_size;
4437   stash->sec = find_debug_info (debug_bfd, debug_sections, NULL);
4438   stash->sec_info_ptr = stash->info_ptr;
4439   return TRUE;
4440 }
4441
4442 /* Scan the debug information in PINFO looking for a DW_TAG_subprogram
4443    abbrev with a DW_AT_low_pc attached to it.  Then lookup that same
4444    symbol in SYMBOLS and return the difference between the low_pc and
4445    the symbol's address.  Returns 0 if no suitable symbol could be found.  */
4446
4447 bfd_signed_vma
4448 _bfd_dwarf2_find_symbol_bias (asymbol ** symbols, void ** pinfo)
4449 {
4450   struct dwarf2_debug *stash;
4451   struct comp_unit * unit;
4452
4453   stash = (struct dwarf2_debug *) *pinfo;
4454
4455   if (stash == NULL)
4456     return 0;
4457
4458   for (unit = stash->all_comp_units; unit; unit = unit->next_unit)
4459     {
4460       struct funcinfo * func;
4461
4462       if (unit->function_table == NULL)
4463         {
4464           if (unit->line_table == NULL)
4465             unit->line_table = decode_line_info (unit, stash);
4466           if (unit->line_table != NULL)
4467             scan_unit_for_symbols (unit);
4468         }
4469
4470       for (func = unit->function_table; func != NULL; func = func->prev_func)
4471         if (func->name && func->arange.low)
4472           {
4473             asymbol ** psym;
4474
4475             /* FIXME: Do we need to scan the aranges looking for the lowest pc value ?  */
4476
4477             for (psym = symbols; * psym != NULL; psym++)
4478               {
4479                 asymbol * sym = * psym;
4480
4481                 if (sym->flags & BSF_FUNCTION
4482                     && sym->section != NULL
4483                     && strcmp (sym->name, func->name) == 0)
4484                   return ((bfd_signed_vma) func->arange.low) -
4485                     ((bfd_signed_vma) (sym->value + sym->section->vma));
4486               }
4487           }
4488     }
4489
4490   return 0;
4491 }
4492
4493 /* Find the source code location of SYMBOL.  If SYMBOL is NULL
4494    then find the nearest source code location corresponding to
4495    the address SECTION + OFFSET.
4496    Returns TRUE if the line is found without error and fills in
4497    FILENAME_PTR and LINENUMBER_PTR.  In the case where SYMBOL was
4498    NULL the FUNCTIONNAME_PTR is also filled in.
4499    SYMBOLS contains the symbol table for ABFD.
4500    DEBUG_SECTIONS contains the name of the dwarf debug sections.
4501    ADDR_SIZE is the number of bytes in the initial .debug_info length
4502    field and in the abbreviation offset, or zero to indicate that the
4503    default value should be used.  */
4504
4505 bfd_boolean
4506 _bfd_dwarf2_find_nearest_line (bfd *abfd,
4507                                asymbol **symbols,
4508                                asymbol *symbol,
4509                                asection *section,
4510                                bfd_vma offset,
4511                                const char **filename_ptr,
4512                                const char **functionname_ptr,
4513                                unsigned int *linenumber_ptr,
4514                                unsigned int *discriminator_ptr,
4515                                const struct dwarf_debug_section *debug_sections,
4516                                unsigned int addr_size,
4517                                void **pinfo)
4518 {
4519   /* Read each compilation unit from the section .debug_info, and check
4520      to see if it contains the address we are searching for.  If yes,
4521      lookup the address, and return the line number info.  If no, go
4522      on to the next compilation unit.
4523
4524      We keep a list of all the previously read compilation units, and
4525      a pointer to the next un-read compilation unit.  Check the
4526      previously read units before reading more.  */
4527   struct dwarf2_debug *stash;
4528   /* What address are we looking for?  */
4529   bfd_vma addr;
4530   struct comp_unit* each;
4531   struct funcinfo *function = NULL;
4532   bfd_boolean found = FALSE;
4533   bfd_boolean do_line;
4534
4535   *filename_ptr = NULL;
4536   if (functionname_ptr != NULL)
4537     *functionname_ptr = NULL;
4538   *linenumber_ptr = 0;
4539   if (discriminator_ptr)
4540     *discriminator_ptr = 0;
4541
4542   if (! _bfd_dwarf2_slurp_debug_info (abfd, NULL, debug_sections,
4543                                       symbols, pinfo,
4544                                       (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0))
4545     return FALSE;
4546
4547   stash = (struct dwarf2_debug *) *pinfo;
4548
4549   do_line = symbol != NULL;
4550   if (do_line)
4551     {
4552       BFD_ASSERT (section == NULL && offset == 0 && functionname_ptr == NULL);
4553       section = bfd_get_section (symbol);
4554       addr = symbol->value;
4555     }
4556   else
4557     {
4558       BFD_ASSERT (section != NULL && functionname_ptr != NULL);
4559       addr = offset;
4560
4561       /* If we have no SYMBOL but the section we're looking at is not a
4562          code section, then take a look through the list of symbols to see
4563          if we have a symbol at the address we're looking for.  If we do
4564          then use this to look up line information.  This will allow us to
4565          give file and line results for data symbols.  We exclude code
4566          symbols here, if we look up a function symbol and then look up the
4567          line information we'll actually return the line number for the
4568          opening '{' rather than the function definition line.  This is
4569          because looking up by symbol uses the line table, in which the
4570          first line for a function is usually the opening '{', while
4571          looking up the function by section + offset uses the
4572          DW_AT_decl_line from the function DW_TAG_subprogram for the line,
4573          which will be the line of the function name.  */
4574       if (symbols != NULL && (section->flags & SEC_CODE) == 0)
4575         {
4576           asymbol **tmp;
4577
4578           for (tmp = symbols; (*tmp) != NULL; ++tmp)
4579             if ((*tmp)->the_bfd == abfd
4580                 && (*tmp)->section == section
4581                 && (*tmp)->value == offset
4582                 && ((*tmp)->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
4583               {
4584                 symbol = *tmp;
4585                 do_line = TRUE;
4586                 /* For local symbols, keep going in the hope we find a
4587                    global.  */
4588                 if ((symbol->flags & BSF_GLOBAL) != 0)
4589                   break;
4590               }
4591         }
4592     }
4593
4594   if (section->output_section)
4595     addr += section->output_section->vma + section->output_offset;
4596   else
4597     addr += section->vma;
4598
4599   /* A null info_ptr indicates that there is no dwarf2 info
4600      (or that an error occured while setting up the stash).  */
4601   if (! stash->info_ptr)
4602     return FALSE;
4603
4604   stash->inliner_chain = NULL;
4605
4606   /* Check the previously read comp. units first.  */
4607   if (do_line)
4608     {
4609       /* The info hash tables use quite a bit of memory.  We may not want to
4610          always use them.  We use some heuristics to decide if and when to
4611          turn it on.  */
4612       if (stash->info_hash_status == STASH_INFO_HASH_OFF)
4613         stash_maybe_enable_info_hash_tables (abfd, stash);
4614
4615       /* Keep info hash table up to date if they are available.  Note that we
4616          may disable the hash tables if there is any error duing update.  */
4617       if (stash->info_hash_status == STASH_INFO_HASH_ON)
4618         stash_maybe_update_info_hash_tables (stash);
4619
4620       if (stash->info_hash_status == STASH_INFO_HASH_ON)
4621         {
4622           found = stash_find_line_fast (stash, symbol, addr, filename_ptr,
4623                                         linenumber_ptr);
4624           if (found)
4625             goto done;
4626         }
4627       else
4628         {
4629           /* Check the previously read comp. units first.  */
4630           for (each = stash->all_comp_units; each; each = each->next_unit)
4631             if ((symbol->flags & BSF_FUNCTION) == 0
4632                 || each->arange.high == 0
4633                 || comp_unit_contains_address (each, addr))
4634               {
4635                 found = comp_unit_find_line (each, symbol, addr, filename_ptr,
4636                                              linenumber_ptr, stash);
4637                 if (found)
4638                   goto done;
4639               }
4640         }
4641     }
4642   else
4643     {
4644       bfd_vma min_range = (bfd_vma) -1;
4645       const char * local_filename = NULL;
4646       struct funcinfo *local_function = NULL;
4647       unsigned int local_linenumber = 0;
4648       unsigned int local_discriminator = 0;
4649
4650       for (each = stash->all_comp_units; each; each = each->next_unit)
4651         {
4652           bfd_vma range = (bfd_vma) -1;
4653
4654           found = ((each->arange.high == 0
4655                     || comp_unit_contains_address (each, addr))
4656                    && (range = comp_unit_find_nearest_line (each, addr,
4657                                                             & local_filename,
4658                                                             & local_function,
4659                                                             & local_linenumber,
4660                                                             & local_discriminator,
4661                                                             stash)) != 0);
4662           if (found)
4663             {
4664               /* PRs 15935 15994: Bogus debug information may have provided us
4665                  with an erroneous match.  We attempt to counter this by
4666                  selecting the match that has the smallest address range
4667                  associated with it.  (We are assuming that corrupt debug info
4668                  will tend to result in extra large address ranges rather than
4669                  extra small ranges).
4670
4671                  This does mean that we scan through all of the CUs associated
4672                  with the bfd each time this function is called.  But this does
4673                  have the benefit of producing consistent results every time the
4674                  function is called.  */
4675               if (range <= min_range)
4676                 {
4677                   if (filename_ptr && local_filename)
4678                     * filename_ptr = local_filename;
4679                   if (local_function)
4680                     function = local_function;
4681                   if (discriminator_ptr && local_discriminator)
4682                     * discriminator_ptr = local_discriminator;
4683                   if (local_linenumber)
4684                     * linenumber_ptr = local_linenumber;
4685                   min_range = range;
4686                 }
4687             }
4688         }
4689
4690       if (* linenumber_ptr)
4691         {
4692           found = TRUE;
4693           goto done;
4694         }
4695     }
4696
4697   /* The DWARF2 spec says that the initial length field, and the
4698      offset of the abbreviation table, should both be 4-byte values.
4699      However, some compilers do things differently.  */
4700   if (addr_size == 0)
4701     addr_size = 4;
4702   BFD_ASSERT (addr_size == 4 || addr_size == 8);
4703
4704   /* Read each remaining comp. units checking each as they are read.  */
4705   while (stash->info_ptr < stash->info_ptr_end)
4706     {
4707       bfd_vma length;
4708       unsigned int offset_size = addr_size;
4709       bfd_byte *info_ptr_unit = stash->info_ptr;
4710
4711       length = read_4_bytes (stash->bfd_ptr, stash->info_ptr, stash->info_ptr_end);
4712       /* A 0xffffff length is the DWARF3 way of indicating
4713          we use 64-bit offsets, instead of 32-bit offsets.  */
4714       if (length == 0xffffffff)
4715         {
4716           offset_size = 8;
4717           length = read_8_bytes (stash->bfd_ptr, stash->info_ptr + 4, stash->info_ptr_end);
4718           stash->info_ptr += 12;
4719         }
4720       /* A zero length is the IRIX way of indicating 64-bit offsets,
4721          mostly because the 64-bit length will generally fit in 32
4722          bits, and the endianness helps.  */
4723       else if (length == 0)
4724         {
4725           offset_size = 8;
4726           length = read_4_bytes (stash->bfd_ptr, stash->info_ptr + 4, stash->info_ptr_end);
4727           stash->info_ptr += 8;
4728         }
4729       /* In the absence of the hints above, we assume 32-bit DWARF2
4730          offsets even for targets with 64-bit addresses, because:
4731            a) most of the time these targets will not have generated
4732               more than 2Gb of debug info and so will not need 64-bit
4733               offsets,
4734          and
4735            b) if they do use 64-bit offsets but they are not using
4736               the size hints that are tested for above then they are
4737               not conforming to the DWARF3 standard anyway.  */
4738       else if (addr_size == 8)
4739         {
4740           offset_size = 4;
4741           stash->info_ptr += 4;
4742         }
4743       else
4744         stash->info_ptr += 4;
4745
4746       if (length > 0)
4747         {
4748           bfd_byte * new_ptr;
4749
4750           /* PR 21151  */
4751           if (stash->info_ptr + length > stash->info_ptr_end)
4752             return FALSE;
4753
4754           each = parse_comp_unit (stash, length, info_ptr_unit,
4755                                   offset_size);
4756           if (!each)
4757             /* The dwarf information is damaged, don't trust it any
4758                more.  */
4759             break;
4760
4761           new_ptr = stash->info_ptr + length;
4762           /* PR 17512: file: 1500698c.  */
4763           if (new_ptr < stash->info_ptr)
4764             {
4765               /* A corrupt length value - do not trust the info any more.  */
4766               found = FALSE;
4767               break;
4768             }
4769           else
4770             stash->info_ptr = new_ptr;
4771
4772           if (stash->all_comp_units)
4773             stash->all_comp_units->prev_unit = each;
4774           else
4775             stash->last_comp_unit = each;
4776
4777           each->next_unit = stash->all_comp_units;
4778           stash->all_comp_units = each;
4779
4780           /* DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc are optional for
4781              compilation units.  If we don't have them (i.e.,
4782              unit->high == 0), we need to consult the line info table
4783              to see if a compilation unit contains the given
4784              address.  */
4785           if (do_line)
4786             found = (((symbol->flags & BSF_FUNCTION) == 0
4787                       || each->arange.high == 0
4788                       || comp_unit_contains_address (each, addr))
4789                      && comp_unit_find_line (each, symbol, addr,
4790                                              filename_ptr,
4791                                              linenumber_ptr,
4792                                              stash));
4793           else
4794             found = ((each->arange.high == 0
4795                       || comp_unit_contains_address (each, addr))
4796                      && comp_unit_find_nearest_line (each, addr,
4797                                                      filename_ptr,
4798                                                      &function,
4799                                                      linenumber_ptr,
4800                                                      discriminator_ptr,
4801                                                      stash) != 0);
4802
4803           if ((bfd_vma) (stash->info_ptr - stash->sec_info_ptr)
4804               == stash->sec->size)
4805             {
4806               stash->sec = find_debug_info (stash->bfd_ptr, debug_sections,
4807                                             stash->sec);
4808               stash->sec_info_ptr = stash->info_ptr;
4809             }
4810
4811           if (found)
4812             goto done;
4813         }
4814     }
4815
4816  done:
4817   if (function)
4818     {
4819       if (!function->is_linkage)
4820         {
4821           asymbol *fun;
4822           bfd_vma sec_vma;
4823
4824           fun = _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
4825                                         *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
4826                                         functionname_ptr);
4827           sec_vma = section->vma;
4828           if (section->output_section != NULL)
4829             sec_vma = section->output_section->vma + section->output_offset;
4830           if (fun != NULL
4831               && fun->value + sec_vma == function->arange.low)
4832             function->name = *functionname_ptr;
4833           /* Even if we didn't find a linkage name, say that we have
4834              to stop a repeated search of symbols.  */
4835           function->is_linkage = TRUE;
4836         }
4837       *functionname_ptr = function->name;
4838     }
4839   if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0)
4840     unset_sections (stash);
4841
4842   return found;
4843 }
4844
4845 bfd_boolean
4846 _bfd_dwarf2_find_inliner_info (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
4847                                const char **filename_ptr,
4848                                const char **functionname_ptr,
4849                                unsigned int *linenumber_ptr,
4850                                void **pinfo)
4851 {
4852   struct dwarf2_debug *stash;
4853
4854   stash = (struct dwarf2_debug *) *pinfo;
4855   if (stash)
4856     {
4857       struct funcinfo *func = stash->inliner_chain;
4858
4859       if (func && func->caller_func)
4860         {
4861           *filename_ptr = func->caller_file;
4862           *functionname_ptr = func->caller_func->name;
4863           *linenumber_ptr = func->caller_line;
4864           stash->inliner_chain = func->caller_func;
4865           return TRUE;
4866         }
4867     }
4868
4869   return FALSE;
4870 }
4871
4872 void
4873 _bfd_dwarf2_cleanup_debug_info (bfd *abfd, void **pinfo)
4874 {
4875   struct dwarf2_debug *stash = (struct dwarf2_debug *) *pinfo;
4876   struct comp_unit *each;
4877
4878   if (abfd == NULL || stash == NULL)
4879     return;
4880
4881   for (each = stash->all_comp_units; each; each = each->next_unit)
4882     {
4883       struct abbrev_info **abbrevs = each->abbrevs;
4884       struct funcinfo *function_table = each->function_table;
4885       struct varinfo *variable_table = each->variable_table;
4886       size_t i;
4887
4888       for (i = 0; i < ABBREV_HASH_SIZE; i++)
4889         {
4890           struct abbrev_info *abbrev = abbrevs[i];
4891
4892           while (abbrev)
4893             {
4894               free (abbrev->attrs);
4895               abbrev = abbrev->next;
4896             }
4897         }
4898
4899       if (each->line_table)
4900         {
4901           free (each->line_table->dirs);
4902           free (each->line_table->files);
4903         }
4904
4905       while (function_table)
4906         {
4907           if (function_table->file)
4908             {
4909               free (function_table->file);
4910               function_table->file = NULL;
4911             }
4912
4913           if (function_table->caller_file)
4914             {
4915               free (function_table->caller_file);
4916               function_table->caller_file = NULL;
4917             }
4918           function_table = function_table->prev_func;
4919         }
4920
4921       if (each->lookup_funcinfo_table)
4922         {
4923           free (each->lookup_funcinfo_table);
4924           each->lookup_funcinfo_table = NULL;
4925         }
4926
4927       while (variable_table)
4928         {
4929           if (variable_table->file)
4930             {
4931               free (variable_table->file);
4932               variable_table->file = NULL;
4933             }
4934
4935           variable_table = variable_table->prev_var;
4936         }
4937     }
4938
4939   if (stash->dwarf_abbrev_buffer)
4940     free (stash->dwarf_abbrev_buffer);
4941   if (stash->dwarf_line_buffer)
4942     free (stash->dwarf_line_buffer);
4943   if (stash->dwarf_str_buffer)
4944     free (stash->dwarf_str_buffer);
4945   if (stash->dwarf_line_str_buffer)
4946     free (stash->dwarf_line_str_buffer);
4947   if (stash->dwarf_ranges_buffer)
4948     free (stash->dwarf_ranges_buffer);
4949   if (stash->info_ptr_memory)
4950     free (stash->info_ptr_memory);
4951   if (stash->close_on_cleanup)
4952     bfd_close (stash->bfd_ptr);
4953   if (stash->alt_dwarf_str_buffer)
4954     free (stash->alt_dwarf_str_buffer);
4955   if (stash->alt_dwarf_info_buffer)
4956     free (stash->alt_dwarf_info_buffer);
4957   if (stash->sec_vma)
4958     free (stash->sec_vma);
4959   if (stash->adjusted_sections)
4960     free (stash->adjusted_sections);
4961   if (stash->alt_bfd_ptr)
4962     bfd_close (stash->alt_bfd_ptr);
4963 }
4964
4965 /* Find the function to a particular section and offset,
4966    for error reporting.  */
4967
4968 asymbol *
4969 _bfd_elf_find_function (bfd *abfd,
4970                         asymbol **symbols,
4971                         asection *section,
4972                         bfd_vma offset,
4973                         const char **filename_ptr,
4974                         const char **functionname_ptr)
4975 {
4976   struct elf_find_function_cache
4977   {
4978     asection *last_section;
4979     asymbol *func;
4980     const char *filename;
4981     bfd_size_type func_size;
4982   } *cache;
4983
4984   if (symbols == NULL)
4985     return NULL;
4986
4987   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
4988     return NULL;
4989
4990   cache = elf_tdata (abfd)->elf_find_function_cache;
4991   if (cache == NULL)
4992     {
4993       cache = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*cache));
4994       elf_tdata (abfd)->elf_find_function_cache = cache;
4995       if (cache == NULL)
4996         return NULL;
4997     }
4998   if (cache->last_section != section
4999       || cache->func == NULL
5000       || offset < cache->func->value
5001       || offset >= cache->func->value + cache->func_size)
5002     {
5003       asymbol *file;
5004       bfd_vma low_func;
5005       asymbol **p;
5006       /* ??? Given multiple file symbols, it is impossible to reliably
5007          choose the right file name for global symbols.  File symbols are
5008          local symbols, and thus all file symbols must sort before any
5009          global symbols.  The ELF spec may be interpreted to say that a
5010          file symbol must sort before other local symbols, but currently
5011          ld -r doesn't do this.  So, for ld -r output, it is possible to
5012          make a better choice of file name for local symbols by ignoring
5013          file symbols appearing after a given local symbol.  */
5014       enum { nothing_seen, symbol_seen, file_after_symbol_seen } state;
5015       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5016
5017       file = NULL;
5018       low_func = 0;
5019       state = nothing_seen;
5020       cache->filename = NULL;
5021       cache->func = NULL;
5022       cache->func_size = 0;
5023       cache->last_section = section;
5024
5025       for (p = symbols; *p != NULL; p++)
5026         {
5027           asymbol *sym = *p;
5028           bfd_vma code_off;
5029           bfd_size_type size;
5030
5031           if ((sym->flags & BSF_FILE) != 0)
5032             {
5033               file = sym;
5034               if (state == symbol_seen)
5035                 state = file_after_symbol_seen;
5036               continue;
5037             }
5038
5039           size = bed->maybe_function_sym (sym, section, &code_off);
5040           if (size != 0
5041               && code_off <= offset
5042               && (code_off > low_func
5043                   || (code_off == low_func
5044                       && size > cache->func_size)))
5045             {
5046               cache->func = sym;
5047               cache->func_size = size;
5048               cache->filename = NULL;
5049               low_func = code_off;
5050               if (file != NULL
5051                   && ((sym->flags & BSF_LOCAL) != 0
5052                       || state != file_after_symbol_seen))
5053                 cache->filename = bfd_asymbol_name (file);
5054             }
5055           if (state == nothing_seen)
5056             state = symbol_seen;
5057         }
5058     }
5059
5060   if (cache->func == NULL)
5061     return NULL;
5062
5063   if (filename_ptr)
5064     *filename_ptr = cache->filename;
5065   if (functionname_ptr)
5066     *functionname_ptr = bfd_asymbol_name (cache->func);
5067
5068   return cache->func;
5069 }