6b4e83ad566056d89f07855588d4b7edab1c9b6a
[platform/upstream/gcc49.git] / gcc / dwarf2out.c
1 /* Output Dwarf2 format symbol table information from GCC.
2    Copyright (C) 1992-2014 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Gary Funck (gary@intrepid.com).
4    Derived from DWARF 1 implementation of Ron Guilmette (rfg@monkeys.com).
5    Extensively modified by Jason Merrill (jason@cygnus.com).
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
10 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
11 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
12 version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
15 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
16 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
17 for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* TODO: Emit .debug_line header even when there are no functions, since
24            the file numbers are used by .debug_info.  Alternately, leave
25            out locations for types and decls.
26          Avoid talking about ctors and op= for PODs.
27          Factor out common prologue sequences into multiple CIEs.  */
28
29 /* The first part of this file deals with the DWARF 2 frame unwind
30    information, which is also used by the GCC efficient exception handling
31    mechanism.  The second part, controlled only by an #ifdef
32    DWARF2_DEBUGGING_INFO, deals with the other DWARF 2 debugging
33    information.  */
34
35 /* DWARF2 Abbreviation Glossary:
36
37    CFA = Canonical Frame Address
38            a fixed address on the stack which identifies a call frame.
39            We define it to be the value of SP just before the call insn.
40            The CFA register and offset, which may change during the course
41            of the function, are used to calculate its value at runtime.
42
43    CFI = Call Frame Instruction
44            an instruction for the DWARF2 abstract machine
45
46    CIE = Common Information Entry
47            information describing information common to one or more FDEs
48
49    DIE = Debugging Information Entry
50
51    FDE = Frame Description Entry
52            information describing the stack call frame, in particular,
53            how to restore registers
54
55    DW_CFA_... = DWARF2 CFA call frame instruction
56    DW_TAG_... = DWARF2 DIE tag */
57
58 #include "config.h"
59 #include "system.h"
60 #include "coretypes.h"
61 #include "tm.h"
62 #include "rtl.h"
63 #include "tree.h"
64 #include "stringpool.h"
65 #include "stor-layout.h"
66 #include "varasm.h"
67 #include "function.h"
68 #include "emit-rtl.h"
69 #include "hash-table.h"
70 #include "version.h"
71 #include "flags.h"
72 #include "hard-reg-set.h"
73 #include "regs.h"
74 #include "insn-config.h"
75 #include "reload.h"
76 #include "function.h"
77 #include "output.h"
78 #include "expr.h"
79 #include "except.h"
80 #include "dwarf2.h"
81 #include "dwarf2out.h"
82 #include "dwarf2asm.h"
83 #include "toplev.h"
84 #include "md5.h"
85 #include "tm_p.h"
86 #include "diagnostic.h"
87 #include "tree-pretty-print.h"
88 #include "debug.h"
89 #include "target.h"
90 #include "common/common-target.h"
91 #include "langhooks.h"
92 #include "cgraph.h"
93 #include "input.h"
94 #include "ira.h"
95 #include "lra.h"
96 #include "dumpfile.h"
97 #include "opts.h"
98 #include "tree-dfa.h"
99 #include "gdb/gdb-index.h"
100
101 static void dwarf2out_source_line (unsigned int, const char *, int, bool);
102 static rtx last_var_location_insn;
103 static rtx cached_next_real_insn;
104
105 #ifdef VMS_DEBUGGING_INFO
106 int vms_file_stats_name (const char *, long long *, long *, char *, int *);
107
108 /* Define this macro to be a nonzero value if the directory specifications
109     which are output in the debug info should end with a separator.  */
110 #define DWARF2_DIR_SHOULD_END_WITH_SEPARATOR 1
111 /* Define this macro to evaluate to a nonzero value if GCC should refrain
112    from generating indirect strings in DWARF2 debug information, for instance
113    if your target is stuck with an old version of GDB that is unable to
114    process them properly or uses VMS Debug.  */
115 #define DWARF2_INDIRECT_STRING_SUPPORT_MISSING_ON_TARGET 1
116 #else
117 #define DWARF2_DIR_SHOULD_END_WITH_SEPARATOR 0
118 #define DWARF2_INDIRECT_STRING_SUPPORT_MISSING_ON_TARGET 0
119 #endif
120
121 /* ??? Poison these here until it can be done generically.  They've been
122    totally replaced in this file; make sure it stays that way.  */
123 #undef DWARF2_UNWIND_INFO
124 #undef DWARF2_FRAME_INFO
125 #if (GCC_VERSION >= 3000)
126  #pragma GCC poison DWARF2_UNWIND_INFO DWARF2_FRAME_INFO
127 #endif
128
129 /* The size of the target's pointer type.  */
130 #ifndef PTR_SIZE
131 #define PTR_SIZE (POINTER_SIZE / BITS_PER_UNIT)
132 #endif
133
134 /* Array of RTXes referenced by the debugging information, which therefore
135    must be kept around forever.  */
136 static GTY(()) vec<rtx, va_gc> *used_rtx_array;
137
138 /* A pointer to the base of a list of incomplete types which might be
139    completed at some later time.  incomplete_types_list needs to be a
140    vec<tree, va_gc> *because we want to tell the garbage collector about
141    it.  */
142 static GTY(()) vec<tree, va_gc> *incomplete_types;
143
144 /* A pointer to the base of a table of references to declaration
145    scopes.  This table is a display which tracks the nesting
146    of declaration scopes at the current scope and containing
147    scopes.  This table is used to find the proper place to
148    define type declaration DIE's.  */
149 static GTY(()) vec<tree, va_gc> *decl_scope_table;
150
151 /* Pointers to various DWARF2 sections.  */
152 static GTY(()) section *debug_info_section;
153 static GTY(()) section *debug_skeleton_info_section;
154 static GTY(()) section *debug_abbrev_section;
155 static GTY(()) section *debug_skeleton_abbrev_section;
156 static GTY(()) section *debug_aranges_section;
157 static GTY(()) section *debug_addr_section;
158 static GTY(()) section *debug_macinfo_section;
159 static GTY(()) section *debug_line_section;
160 static GTY(()) section *debug_skeleton_line_section;
161 static GTY(()) section *debug_loc_section;
162 static GTY(()) section *debug_pubnames_section;
163 static GTY(()) section *debug_pubtypes_section;
164 static GTY(()) section *debug_str_section;
165 static GTY(()) section *debug_str_dwo_section;
166 static GTY(()) section *debug_str_offsets_section;
167 static GTY(()) section *debug_ranges_section;
168 static GTY(()) section *debug_frame_section;
169
170 /* Maximum size (in bytes) of an artificially generated label.  */
171 #define MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES      30
172
173 /* According to the (draft) DWARF 3 specification, the initial length
174    should either be 4 or 12 bytes.  When it's 12 bytes, the first 4
175    bytes are 0xffffffff, followed by the length stored in the next 8
176    bytes.
177
178    However, the SGI/MIPS ABI uses an initial length which is equal to
179    DWARF_OFFSET_SIZE.  It is defined (elsewhere) accordingly.  */
180
181 #ifndef DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE
182 #define DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE (DWARF_OFFSET_SIZE == 4 ? 4 : 12)
183 #endif
184
185 /* Round SIZE up to the nearest BOUNDARY.  */
186 #define DWARF_ROUND(SIZE,BOUNDARY) \
187   ((((SIZE) + (BOUNDARY) - 1) / (BOUNDARY)) * (BOUNDARY))
188
189 /* CIE identifier.  */
190 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
191 #define DWARF_CIE_ID \
192   (unsigned HOST_WIDE_INT) (DWARF_OFFSET_SIZE == 4 ? DW_CIE_ID : DW64_CIE_ID)
193 #else
194 #define DWARF_CIE_ID DW_CIE_ID
195 #endif
196
197
198 /* A vector for a table that contains frame description
199    information for each routine.  */
200 #define NOT_INDEXED (-1U)
201 #define NO_INDEX_ASSIGNED (-2U)
202
203 static GTY(()) vec<dw_fde_ref, va_gc> *fde_vec;
204
205 struct GTY(()) indirect_string_node {
206   const char *str;
207   unsigned int refcount;
208   enum dwarf_form form;
209   char *label;
210   unsigned int index;
211 };
212
213 static GTY ((param_is (struct indirect_string_node))) htab_t debug_str_hash;
214
215 /* With split_debug_info, both the comp_dir and dwo_name go in the
216    main object file, rather than the dwo, similar to the force_direct
217    parameter elsewhere but with additional complications:
218
219    1) The string is needed in both the main object file and the dwo.
220    That is, the comp_dir and dwo_name will appear in both places.
221
222    2) Strings can use three forms: DW_FORM_string, DW_FORM_strp or
223    DW_FORM_GNU_str_index.
224
225    3) GCC chooses the form to use late, depending on the size and
226    reference count.
227
228    Rather than forcing the all debug string handling functions and
229    callers to deal with these complications, simply use a separate,
230    special-cased string table for any attribute that should go in the
231    main object file.  This limits the complexity to just the places
232    that need it.  */
233
234 static GTY ((param_is (struct indirect_string_node)))
235   htab_t skeleton_debug_str_hash;
236
237 static GTY(()) int dw2_string_counter;
238
239 /* True if the compilation unit places functions in more than one section.  */
240 static GTY(()) bool have_multiple_function_sections = false;
241
242 /* Whether the default text and cold text sections have been used at all.  */
243
244 static GTY(()) bool text_section_used = false;
245 static GTY(()) bool cold_text_section_used = false;
246
247 /* The default cold text section.  */
248 static GTY(()) section *cold_text_section;
249
250 /* The DIE for C++1y 'auto' in a function return type.  */
251 static GTY(()) dw_die_ref auto_die;
252
253 /* The DIE for C++1y 'decltype(auto)' in a function return type.  */
254 static GTY(()) dw_die_ref decltype_auto_die;
255
256 /* Forward declarations for functions defined in this file.  */
257
258 static char *stripattributes (const char *);
259 static void output_call_frame_info (int);
260 static void dwarf2out_note_section_used (void);
261
262 /* Personality decl of current unit.  Used only when assembler does not support
263    personality CFI.  */
264 static GTY(()) rtx current_unit_personality;
265
266 /* Data and reference forms for relocatable data.  */
267 #define DW_FORM_data (DWARF_OFFSET_SIZE == 8 ? DW_FORM_data8 : DW_FORM_data4)
268 #define DW_FORM_ref (DWARF_OFFSET_SIZE == 8 ? DW_FORM_ref8 : DW_FORM_ref4)
269
270 #ifndef DEBUG_FRAME_SECTION
271 #define DEBUG_FRAME_SECTION     ".debug_frame"
272 #endif
273
274 #ifndef FUNC_BEGIN_LABEL
275 #define FUNC_BEGIN_LABEL        "LFB"
276 #endif
277
278 #ifndef FUNC_END_LABEL
279 #define FUNC_END_LABEL          "LFE"
280 #endif
281
282 #ifndef PROLOGUE_END_LABEL
283 #define PROLOGUE_END_LABEL      "LPE"
284 #endif
285
286 #ifndef EPILOGUE_BEGIN_LABEL
287 #define EPILOGUE_BEGIN_LABEL    "LEB"
288 #endif
289
290 #ifndef FRAME_BEGIN_LABEL
291 #define FRAME_BEGIN_LABEL       "Lframe"
292 #endif
293 #define CIE_AFTER_SIZE_LABEL    "LSCIE"
294 #define CIE_END_LABEL           "LECIE"
295 #define FDE_LABEL               "LSFDE"
296 #define FDE_AFTER_SIZE_LABEL    "LASFDE"
297 #define FDE_END_LABEL           "LEFDE"
298 #define LINE_NUMBER_BEGIN_LABEL "LSLT"
299 #define LINE_NUMBER_END_LABEL   "LELT"
300 #define LN_PROLOG_AS_LABEL      "LASLTP"
301 #define LN_PROLOG_END_LABEL     "LELTP"
302 #define DIE_LABEL_PREFIX        "DW"
303 \f
304 /* Match the base name of a file to the base name of a compilation unit. */
305
306 static int
307 matches_main_base (const char *path)
308 {
309   /* Cache the last query. */
310   static const char *last_path = NULL;
311   static int last_match = 0;
312   if (path != last_path)
313     {
314       const char *base;
315       int length = base_of_path (path, &base);
316       last_path = path;
317       last_match = (length == main_input_baselength
318                     && memcmp (base, main_input_basename, length) == 0);
319     }
320   return last_match;
321 }
322
323 #ifdef DEBUG_DEBUG_STRUCT
324
325 static int
326 dump_struct_debug (tree type, enum debug_info_usage usage,
327                    enum debug_struct_file criterion, int generic,
328                    int matches, int result)
329 {
330   /* Find the type name. */
331   tree type_decl = TYPE_STUB_DECL (type);
332   tree t = type_decl;
333   const char *name = 0;
334   if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
335     t = DECL_NAME (t);
336   if (t)
337     name = IDENTIFIER_POINTER (t);
338
339   fprintf (stderr, "    struct %d %s %s %s %s %d %p %s\n",
340            criterion,
341            DECL_IN_SYSTEM_HEADER (type_decl) ? "sys" : "usr",
342            matches ? "bas" : "hdr",
343            generic ? "gen" : "ord",
344            usage == DINFO_USAGE_DFN ? ";" :
345              usage == DINFO_USAGE_DIR_USE ? "." : "*",
346            result,
347            (void*) type_decl, name);
348   return result;
349 }
350 #define DUMP_GSTRUCT(type, usage, criterion, generic, matches, result) \
351   dump_struct_debug (type, usage, criterion, generic, matches, result)
352
353 #else
354
355 #define DUMP_GSTRUCT(type, usage, criterion, generic, matches, result) \
356   (result)
357
358 #endif
359
360 static bool
361 should_emit_struct_debug (tree type, enum debug_info_usage usage)
362 {
363   enum debug_struct_file criterion;
364   tree type_decl;
365   bool generic = lang_hooks.types.generic_p (type);
366
367   if (generic)
368     criterion = debug_struct_generic[usage];
369   else
370     criterion = debug_struct_ordinary[usage];
371
372   if (criterion == DINFO_STRUCT_FILE_NONE)
373     return DUMP_GSTRUCT (type, usage, criterion, generic, false, false);
374   if (criterion == DINFO_STRUCT_FILE_ANY)
375     return DUMP_GSTRUCT (type, usage, criterion, generic, false, true);
376
377   type_decl = TYPE_STUB_DECL (TYPE_MAIN_VARIANT (type));
378
379   if (type_decl != NULL)
380     {
381      if (criterion == DINFO_STRUCT_FILE_SYS && DECL_IN_SYSTEM_HEADER (type_decl))
382         return DUMP_GSTRUCT (type, usage, criterion, generic, false, true);
383
384       if (matches_main_base (DECL_SOURCE_FILE (type_decl)))
385         return DUMP_GSTRUCT (type, usage, criterion, generic, true, true);
386     }
387
388   return DUMP_GSTRUCT (type, usage, criterion, generic, false, false);
389 }
390 \f
391 /* Return a pointer to a copy of the section string name S with all
392    attributes stripped off, and an asterisk prepended (for assemble_name).  */
393
394 static inline char *
395 stripattributes (const char *s)
396 {
397   char *stripped = XNEWVEC (char, strlen (s) + 2);
398   char *p = stripped;
399
400   *p++ = '*';
401
402   while (*s && *s != ',')
403     *p++ = *s++;
404
405   *p = '\0';
406   return stripped;
407 }
408
409 /* Switch [BACK] to eh_frame_section.  If we don't have an eh_frame_section,
410    switch to the data section instead, and write out a synthetic start label
411    for collect2 the first time around.  */
412
413 static void
414 switch_to_eh_frame_section (bool back)
415 {
416   tree label;
417
418 #ifdef EH_FRAME_SECTION_NAME
419   if (eh_frame_section == 0)
420     {
421       int flags;
422
423       if (EH_TABLES_CAN_BE_READ_ONLY)
424         {
425           int fde_encoding;
426           int per_encoding;
427           int lsda_encoding;
428
429           fde_encoding = ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT (/*code=*/1,
430                                                        /*global=*/0);
431           per_encoding = ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT (/*code=*/2,
432                                                        /*global=*/1);
433           lsda_encoding = ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT (/*code=*/0,
434                                                         /*global=*/0);
435           flags = ((! flag_pic
436                     || ((fde_encoding & 0x70) != DW_EH_PE_absptr
437                         && (fde_encoding & 0x70) != DW_EH_PE_aligned
438                         && (per_encoding & 0x70) != DW_EH_PE_absptr
439                         && (per_encoding & 0x70) != DW_EH_PE_aligned
440                         && (lsda_encoding & 0x70) != DW_EH_PE_absptr
441                         && (lsda_encoding & 0x70) != DW_EH_PE_aligned))
442                    ? 0 : SECTION_WRITE);
443         }
444       else
445         flags = SECTION_WRITE;
446       eh_frame_section = get_section (EH_FRAME_SECTION_NAME, flags, NULL);
447     }
448 #endif /* EH_FRAME_SECTION_NAME */
449
450   if (eh_frame_section)
451     switch_to_section (eh_frame_section);
452   else
453     {
454       /* We have no special eh_frame section.  Put the information in
455          the data section and emit special labels to guide collect2.  */
456       switch_to_section (data_section);
457
458       if (!back)
459         {
460           label = get_file_function_name ("F");
461           ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, floor_log2 (PTR_SIZE));
462           targetm.asm_out.globalize_label (asm_out_file,
463                                            IDENTIFIER_POINTER (label));
464           ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, IDENTIFIER_POINTER (label));
465         }
466     }
467 }
468
469 /* Switch [BACK] to the eh or debug frame table section, depending on
470    FOR_EH.  */
471
472 static void
473 switch_to_frame_table_section (int for_eh, bool back)
474 {
475   if (for_eh)
476     switch_to_eh_frame_section (back);
477   else
478     {
479       if (!debug_frame_section)
480         debug_frame_section = get_section (DEBUG_FRAME_SECTION,
481                                            SECTION_DEBUG, NULL);
482       switch_to_section (debug_frame_section);
483     }
484 }
485
486 /* Describe for the GTY machinery what parts of dw_cfi_oprnd1 are used.  */
487
488 enum dw_cfi_oprnd_type
489 dw_cfi_oprnd1_desc (enum dwarf_call_frame_info cfi)
490 {
491   switch (cfi)
492     {
493     case DW_CFA_nop:
494     case DW_CFA_GNU_window_save:
495     case DW_CFA_remember_state:
496     case DW_CFA_restore_state:
497       return dw_cfi_oprnd_unused;
498
499     case DW_CFA_set_loc:
500     case DW_CFA_advance_loc1:
501     case DW_CFA_advance_loc2:
502     case DW_CFA_advance_loc4:
503     case DW_CFA_MIPS_advance_loc8:
504       return dw_cfi_oprnd_addr;
505
506     case DW_CFA_offset:
507     case DW_CFA_offset_extended:
508     case DW_CFA_def_cfa:
509     case DW_CFA_offset_extended_sf:
510     case DW_CFA_def_cfa_sf:
511     case DW_CFA_restore:
512     case DW_CFA_restore_extended:
513     case DW_CFA_undefined:
514     case DW_CFA_same_value:
515     case DW_CFA_def_cfa_register:
516     case DW_CFA_register:
517     case DW_CFA_expression:
518       return dw_cfi_oprnd_reg_num;
519
520     case DW_CFA_def_cfa_offset:
521     case DW_CFA_GNU_args_size:
522     case DW_CFA_def_cfa_offset_sf:
523       return dw_cfi_oprnd_offset;
524
525     case DW_CFA_def_cfa_expression:
526       return dw_cfi_oprnd_loc;
527
528     default:
529       gcc_unreachable ();
530     }
531 }
532
533 /* Describe for the GTY machinery what parts of dw_cfi_oprnd2 are used.  */
534
535 enum dw_cfi_oprnd_type
536 dw_cfi_oprnd2_desc (enum dwarf_call_frame_info cfi)
537 {
538   switch (cfi)
539     {
540     case DW_CFA_def_cfa:
541     case DW_CFA_def_cfa_sf:
542     case DW_CFA_offset:
543     case DW_CFA_offset_extended_sf:
544     case DW_CFA_offset_extended:
545       return dw_cfi_oprnd_offset;
546
547     case DW_CFA_register:
548       return dw_cfi_oprnd_reg_num;
549
550     case DW_CFA_expression:
551       return dw_cfi_oprnd_loc;
552
553     default:
554       return dw_cfi_oprnd_unused;
555     }
556 }
557
558 /* Output one FDE.  */
559
560 static void
561 output_fde (dw_fde_ref fde, bool for_eh, bool second,
562             char *section_start_label, int fde_encoding, char *augmentation,
563             bool any_lsda_needed, int lsda_encoding)
564 {
565   const char *begin, *end;
566   static unsigned int j;
567   char l1[20], l2[20];
568
569   targetm.asm_out.emit_unwind_label (asm_out_file, fde->decl, for_eh,
570                                      /* empty */ 0);
571   targetm.asm_out.internal_label (asm_out_file, FDE_LABEL,
572                                   for_eh + j);
573   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (l1, FDE_AFTER_SIZE_LABEL, for_eh + j);
574   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (l2, FDE_END_LABEL, for_eh + j);
575   if (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE - DWARF_OFFSET_SIZE == 4 && !for_eh)
576     dw2_asm_output_data (4, 0xffffffff, "Initial length escape value"
577                          " indicating 64-bit DWARF extension");
578   dw2_asm_output_delta (for_eh ? 4 : DWARF_OFFSET_SIZE, l2, l1,
579                         "FDE Length");
580   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, l1);
581
582   if (for_eh)
583     dw2_asm_output_delta (4, l1, section_start_label, "FDE CIE offset");
584   else
585     dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, section_start_label,
586                            debug_frame_section, "FDE CIE offset");
587
588   begin = second ? fde->dw_fde_second_begin : fde->dw_fde_begin;
589   end = second ? fde->dw_fde_second_end : fde->dw_fde_end;
590
591   if (for_eh)
592     {
593       rtx sym_ref = gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, begin);
594       SYMBOL_REF_FLAGS (sym_ref) |= SYMBOL_FLAG_LOCAL;
595       dw2_asm_output_encoded_addr_rtx (fde_encoding, sym_ref, false,
596                                        "FDE initial location");
597       dw2_asm_output_delta (size_of_encoded_value (fde_encoding),
598                             end, begin, "FDE address range");
599     }
600   else
601     {
602       dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, begin, "FDE initial location");
603       dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE, end, begin, "FDE address range");
604     }
605
606   if (augmentation[0])
607     {
608       if (any_lsda_needed)
609         {
610           int size = size_of_encoded_value (lsda_encoding);
611
612           if (lsda_encoding == DW_EH_PE_aligned)
613             {
614               int offset = (  4         /* Length */
615                             + 4         /* CIE offset */
616                             + 2 * size_of_encoded_value (fde_encoding)
617                             + 1         /* Augmentation size */ );
618               int pad = -offset & (PTR_SIZE - 1);
619
620               size += pad;
621               gcc_assert (size_of_uleb128 (size) == 1);
622             }
623
624           dw2_asm_output_data_uleb128 (size, "Augmentation size");
625
626           if (fde->uses_eh_lsda)
627             {
628               ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (l1, second ? "LLSDAC" : "LLSDA",
629                                            fde->funcdef_number);
630               dw2_asm_output_encoded_addr_rtx (lsda_encoding,
631                                                gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, l1),
632                                                false,
633                                                "Language Specific Data Area");
634             }
635           else
636             {
637               if (lsda_encoding == DW_EH_PE_aligned)
638                 ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, floor_log2 (PTR_SIZE));
639               dw2_asm_output_data (size_of_encoded_value (lsda_encoding), 0,
640                                    "Language Specific Data Area (none)");
641             }
642         }
643       else
644         dw2_asm_output_data_uleb128 (0, "Augmentation size");
645     }
646
647   /* Loop through the Call Frame Instructions associated with this FDE.  */
648   fde->dw_fde_current_label = begin;
649   {
650     size_t from, until, i;
651
652     from = 0;
653     until = vec_safe_length (fde->dw_fde_cfi);
654
655     if (fde->dw_fde_second_begin == NULL)
656       ;
657     else if (!second)
658       until = fde->dw_fde_switch_cfi_index;
659     else
660       from = fde->dw_fde_switch_cfi_index;
661
662     for (i = from; i < until; i++)
663       output_cfi ((*fde->dw_fde_cfi)[i], fde, for_eh);
664   }
665
666   /* If we are to emit a ref/link from function bodies to their frame tables,
667      do it now.  This is typically performed to make sure that tables
668      associated with functions are dragged with them and not discarded in
669      garbage collecting links. We need to do this on a per function basis to
670      cope with -ffunction-sections.  */
671
672 #ifdef ASM_OUTPUT_DWARF_TABLE_REF
673   /* Switch to the function section, emit the ref to the tables, and
674      switch *back* into the table section.  */
675   switch_to_section (function_section (fde->decl));
676   ASM_OUTPUT_DWARF_TABLE_REF (section_start_label);
677   switch_to_frame_table_section (for_eh, true);
678 #endif
679
680   /* Pad the FDE out to an address sized boundary.  */
681   ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file,
682                     floor_log2 ((for_eh ? PTR_SIZE : DWARF2_ADDR_SIZE)));
683   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, l2);
684
685   j += 2;
686 }
687
688 /* Return true if frame description entry FDE is needed for EH.  */
689
690 static bool
691 fde_needed_for_eh_p (dw_fde_ref fde)
692 {
693   if (flag_asynchronous_unwind_tables)
694     return true;
695
696   if (TARGET_USES_WEAK_UNWIND_INFO && DECL_WEAK (fde->decl))
697     return true;
698
699   if (fde->uses_eh_lsda)
700     return true;
701
702   /* If exceptions are enabled, we have collected nothrow info.  */
703   if (flag_exceptions && (fde->all_throwers_are_sibcalls || fde->nothrow))
704     return false;
705
706   return true;
707 }
708
709 /* Output the call frame information used to record information
710    that relates to calculating the frame pointer, and records the
711    location of saved registers.  */
712
713 static void
714 output_call_frame_info (int for_eh)
715 {
716   unsigned int i;
717   dw_fde_ref fde;
718   dw_cfi_ref cfi;
719   char l1[20], l2[20], section_start_label[20];
720   bool any_lsda_needed = false;
721   char augmentation[6];
722   int augmentation_size;
723   int fde_encoding = DW_EH_PE_absptr;
724   int per_encoding = DW_EH_PE_absptr;
725   int lsda_encoding = DW_EH_PE_absptr;
726   int return_reg;
727   rtx personality = NULL;
728   int dw_cie_version;
729
730   /* Don't emit a CIE if there won't be any FDEs.  */
731   if (!fde_vec)
732     return;
733
734   /* Nothing to do if the assembler's doing it all.  */
735   if (dwarf2out_do_cfi_asm ())
736     return;
737
738   /* If we don't have any functions we'll want to unwind out of, don't emit
739      any EH unwind information.  If we make FDEs linkonce, we may have to
740      emit an empty label for an FDE that wouldn't otherwise be emitted.  We
741      want to avoid having an FDE kept around when the function it refers to
742      is discarded.  Example where this matters: a primary function template
743      in C++ requires EH information, an explicit specialization doesn't.  */
744   if (for_eh)
745     {
746       bool any_eh_needed = false;
747
748       FOR_EACH_VEC_ELT (*fde_vec, i, fde)
749         {
750           if (fde->uses_eh_lsda)
751             any_eh_needed = any_lsda_needed = true;
752           else if (fde_needed_for_eh_p (fde))
753             any_eh_needed = true;
754           else if (TARGET_USES_WEAK_UNWIND_INFO)
755             targetm.asm_out.emit_unwind_label (asm_out_file, fde->decl, 1, 1);
756         }
757
758       if (!any_eh_needed)
759         return;
760     }
761
762   /* We're going to be generating comments, so turn on app.  */
763   if (flag_debug_asm)
764     app_enable ();
765
766   /* Switch to the proper frame section, first time.  */
767   switch_to_frame_table_section (for_eh, false);
768
769   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (section_start_label, FRAME_BEGIN_LABEL, for_eh);
770   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, section_start_label);
771
772   /* Output the CIE.  */
773   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (l1, CIE_AFTER_SIZE_LABEL, for_eh);
774   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (l2, CIE_END_LABEL, for_eh);
775   if (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE - DWARF_OFFSET_SIZE == 4 && !for_eh)
776     dw2_asm_output_data (4, 0xffffffff,
777       "Initial length escape value indicating 64-bit DWARF extension");
778   dw2_asm_output_delta (for_eh ? 4 : DWARF_OFFSET_SIZE, l2, l1,
779                         "Length of Common Information Entry");
780   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, l1);
781
782   /* Now that the CIE pointer is PC-relative for EH,
783      use 0 to identify the CIE.  */
784   dw2_asm_output_data ((for_eh ? 4 : DWARF_OFFSET_SIZE),
785                        (for_eh ? 0 : DWARF_CIE_ID),
786                        "CIE Identifier Tag");
787
788   /* Use the CIE version 3 for DWARF3; allow DWARF2 to continue to
789      use CIE version 1, unless that would produce incorrect results
790      due to overflowing the return register column.  */
791   return_reg = DWARF2_FRAME_REG_OUT (DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN, for_eh);
792   dw_cie_version = 1;
793   if (return_reg >= 256 || dwarf_version > 2)
794     dw_cie_version = 3;
795   dw2_asm_output_data (1, dw_cie_version, "CIE Version");
796
797   augmentation[0] = 0;
798   augmentation_size = 0;
799
800   personality = current_unit_personality;
801   if (for_eh)
802     {
803       char *p;
804
805       /* Augmentation:
806          z      Indicates that a uleb128 is present to size the
807                 augmentation section.
808          L      Indicates the encoding (and thus presence) of
809                 an LSDA pointer in the FDE augmentation.
810          R      Indicates a non-default pointer encoding for
811                 FDE code pointers.
812          P      Indicates the presence of an encoding + language
813                 personality routine in the CIE augmentation.  */
814
815       fde_encoding = ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT (/*code=*/1, /*global=*/0);
816       per_encoding = ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT (/*code=*/2, /*global=*/1);
817       lsda_encoding = ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT (/*code=*/0, /*global=*/0);
818
819       p = augmentation + 1;
820       if (personality)
821         {
822           *p++ = 'P';
823           augmentation_size += 1 + size_of_encoded_value (per_encoding);
824           assemble_external_libcall (personality);
825         }
826       if (any_lsda_needed)
827         {
828           *p++ = 'L';
829           augmentation_size += 1;
830         }
831       if (fde_encoding != DW_EH_PE_absptr)
832         {
833           *p++ = 'R';
834           augmentation_size += 1;
835         }
836       if (p > augmentation + 1)
837         {
838           augmentation[0] = 'z';
839           *p = '\0';
840         }
841
842       /* Ug.  Some platforms can't do unaligned dynamic relocations at all.  */
843       if (personality && per_encoding == DW_EH_PE_aligned)
844         {
845           int offset = (  4             /* Length */
846                         + 4             /* CIE Id */
847                         + 1             /* CIE version */
848                         + strlen (augmentation) + 1     /* Augmentation */
849                         + size_of_uleb128 (1)           /* Code alignment */
850                         + size_of_sleb128 (DWARF_CIE_DATA_ALIGNMENT)
851                         + 1             /* RA column */
852                         + 1             /* Augmentation size */
853                         + 1             /* Personality encoding */ );
854           int pad = -offset & (PTR_SIZE - 1);
855
856           augmentation_size += pad;
857
858           /* Augmentations should be small, so there's scarce need to
859              iterate for a solution.  Die if we exceed one uleb128 byte.  */
860           gcc_assert (size_of_uleb128 (augmentation_size) == 1);
861         }
862     }
863
864   dw2_asm_output_nstring (augmentation, -1, "CIE Augmentation");
865   if (dw_cie_version >= 4)
866     {
867       dw2_asm_output_data (1, DWARF2_ADDR_SIZE, "CIE Address Size");
868       dw2_asm_output_data (1, 0, "CIE Segment Size");
869     }
870   dw2_asm_output_data_uleb128 (1, "CIE Code Alignment Factor");
871   dw2_asm_output_data_sleb128 (DWARF_CIE_DATA_ALIGNMENT,
872                                "CIE Data Alignment Factor");
873
874   if (dw_cie_version == 1)
875     dw2_asm_output_data (1, return_reg, "CIE RA Column");
876   else
877     dw2_asm_output_data_uleb128 (return_reg, "CIE RA Column");
878
879   if (augmentation[0])
880     {
881       dw2_asm_output_data_uleb128 (augmentation_size, "Augmentation size");
882       if (personality)
883         {
884           dw2_asm_output_data (1, per_encoding, "Personality (%s)",
885                                eh_data_format_name (per_encoding));
886           dw2_asm_output_encoded_addr_rtx (per_encoding,
887                                            personality,
888                                            true, NULL);
889         }
890
891       if (any_lsda_needed)
892         dw2_asm_output_data (1, lsda_encoding, "LSDA Encoding (%s)",
893                              eh_data_format_name (lsda_encoding));
894
895       if (fde_encoding != DW_EH_PE_absptr)
896         dw2_asm_output_data (1, fde_encoding, "FDE Encoding (%s)",
897                              eh_data_format_name (fde_encoding));
898     }
899
900   FOR_EACH_VEC_ELT (*cie_cfi_vec, i, cfi)
901     output_cfi (cfi, NULL, for_eh);
902
903   /* Pad the CIE out to an address sized boundary.  */
904   ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file,
905                     floor_log2 (for_eh ? PTR_SIZE : DWARF2_ADDR_SIZE));
906   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, l2);
907
908   /* Loop through all of the FDE's.  */
909   FOR_EACH_VEC_ELT (*fde_vec, i, fde)
910     {
911       unsigned int k;
912
913       /* Don't emit EH unwind info for leaf functions that don't need it.  */
914       if (for_eh && !fde_needed_for_eh_p (fde))
915         continue;
916
917       for (k = 0; k < (fde->dw_fde_second_begin ? 2 : 1); k++)
918         output_fde (fde, for_eh, k, section_start_label, fde_encoding,
919                     augmentation, any_lsda_needed, lsda_encoding);
920     }
921
922   if (for_eh && targetm.terminate_dw2_eh_frame_info)
923     dw2_asm_output_data (4, 0, "End of Table");
924
925   /* Turn off app to make assembly quicker.  */
926   if (flag_debug_asm)
927     app_disable ();
928 }
929
930 /* Emit .cfi_startproc and .cfi_personality/.cfi_lsda if needed.  */
931
932 static void
933 dwarf2out_do_cfi_startproc (bool second)
934 {
935   int enc;
936   rtx ref;
937   rtx personality = get_personality_function (current_function_decl);
938
939   fprintf (asm_out_file, "\t.cfi_startproc\n");
940
941   if (personality)
942     {
943       enc = ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT (/*code=*/2, /*global=*/1);
944       ref = personality;
945
946       /* ??? The GAS support isn't entirely consistent.  We have to
947          handle indirect support ourselves, but PC-relative is done
948          in the assembler.  Further, the assembler can't handle any
949          of the weirder relocation types.  */
950       if (enc & DW_EH_PE_indirect)
951         ref = dw2_force_const_mem (ref, true);
952
953       fprintf (asm_out_file, "\t.cfi_personality %#x,", enc);
954       output_addr_const (asm_out_file, ref);
955       fputc ('\n', asm_out_file);
956     }
957
958   if (crtl->uses_eh_lsda)
959     {
960       char lab[20];
961
962       enc = ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT (/*code=*/0, /*global=*/0);
963       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (lab, second ? "LLSDAC" : "LLSDA",
964                                    current_function_funcdef_no);
965       ref = gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, lab);
966       SYMBOL_REF_FLAGS (ref) = SYMBOL_FLAG_LOCAL;
967
968       if (enc & DW_EH_PE_indirect)
969         ref = dw2_force_const_mem (ref, true);
970
971       fprintf (asm_out_file, "\t.cfi_lsda %#x,", enc);
972       output_addr_const (asm_out_file, ref);
973       fputc ('\n', asm_out_file);
974     }
975 }
976
977 /* Allocate CURRENT_FDE.  Immediately initialize all we can, noting that
978    this allocation may be done before pass_final.  */
979
980 dw_fde_ref
981 dwarf2out_alloc_current_fde (void)
982 {
983   dw_fde_ref fde;
984
985   fde = ggc_alloc_cleared_dw_fde_node ();
986   fde->decl = current_function_decl;
987   fde->funcdef_number = current_function_funcdef_no;
988   fde->fde_index = vec_safe_length (fde_vec);
989   fde->all_throwers_are_sibcalls = crtl->all_throwers_are_sibcalls;
990   fde->uses_eh_lsda = crtl->uses_eh_lsda;
991   fde->nothrow = crtl->nothrow;
992   fde->drap_reg = INVALID_REGNUM;
993   fde->vdrap_reg = INVALID_REGNUM;
994
995   /* Record the FDE associated with this function.  */
996   cfun->fde = fde;
997   vec_safe_push (fde_vec, fde);
998
999   return fde;
1000 }
1001
1002 /* Output a marker (i.e. a label) for the beginning of a function, before
1003    the prologue.  */
1004
1005 void
1006 dwarf2out_begin_prologue (unsigned int line ATTRIBUTE_UNUSED,
1007                           const char *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1008 {
1009   char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
1010   char * dup_label;
1011   dw_fde_ref fde;
1012   section *fnsec;
1013   bool do_frame;
1014
1015   current_function_func_begin_label = NULL;
1016
1017   do_frame = dwarf2out_do_frame ();
1018
1019   /* ??? current_function_func_begin_label is also used by except.c for
1020      call-site information.  We must emit this label if it might be used.  */
1021   if (!do_frame
1022       && (!flag_exceptions
1023           || targetm_common.except_unwind_info (&global_options) == UI_SJLJ))
1024     return;
1025
1026   fnsec = function_section (current_function_decl);
1027   switch_to_section (fnsec);
1028   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, FUNC_BEGIN_LABEL,
1029                                current_function_funcdef_no);
1030   ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, FUNC_BEGIN_LABEL,
1031                           current_function_funcdef_no);
1032   dup_label = xstrdup (label);
1033   current_function_func_begin_label = dup_label;
1034
1035   /* We can elide the fde allocation if we're not emitting debug info.  */
1036   if (!do_frame)
1037     return;
1038
1039   /* Cater to the various TARGET_ASM_OUTPUT_MI_THUNK implementations that
1040      emit insns as rtx but bypass the bulk of rest_of_compilation, which
1041      would include pass_dwarf2_frame.  If we've not created the FDE yet,
1042      do so now.  */
1043   fde = cfun->fde;
1044   if (fde == NULL)
1045     fde = dwarf2out_alloc_current_fde ();
1046
1047   /* Initialize the bits of CURRENT_FDE that were not available earlier.  */
1048   fde->dw_fde_begin = dup_label;
1049   fde->dw_fde_current_label = dup_label;
1050   fde->in_std_section = (fnsec == text_section
1051                          || (cold_text_section && fnsec == cold_text_section));
1052
1053   /* We only want to output line number information for the genuine dwarf2
1054      prologue case, not the eh frame case.  */
1055 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
1056   if (file)
1057     dwarf2out_source_line (line, file, 0, true);
1058 #endif
1059
1060   if (dwarf2out_do_cfi_asm ())
1061     dwarf2out_do_cfi_startproc (false);
1062   else
1063     {
1064       rtx personality = get_personality_function (current_function_decl);
1065       if (!current_unit_personality)
1066         current_unit_personality = personality;
1067
1068       /* We cannot keep a current personality per function as without CFI
1069          asm, at the point where we emit the CFI data, there is no current
1070          function anymore.  */
1071       if (personality && current_unit_personality != personality)
1072         sorry ("multiple EH personalities are supported only with assemblers "
1073                "supporting .cfi_personality directive");
1074     }
1075 }
1076
1077 /* Output a marker (i.e. a label) for the end of the generated code
1078    for a function prologue.  This gets called *after* the prologue code has
1079    been generated.  */
1080
1081 void
1082 dwarf2out_vms_end_prologue (unsigned int line ATTRIBUTE_UNUSED,
1083                         const char *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1084 {
1085   char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
1086
1087   /* Output a label to mark the endpoint of the code generated for this
1088      function.  */
1089   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, PROLOGUE_END_LABEL,
1090                                current_function_funcdef_no);
1091   ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, PROLOGUE_END_LABEL,
1092                           current_function_funcdef_no);
1093   cfun->fde->dw_fde_vms_end_prologue = xstrdup (label);
1094 }
1095
1096 /* Output a marker (i.e. a label) for the beginning of the generated code
1097    for a function epilogue.  This gets called *before* the prologue code has
1098    been generated.  */
1099
1100 void
1101 dwarf2out_vms_begin_epilogue (unsigned int line ATTRIBUTE_UNUSED,
1102                           const char *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1103 {
1104   dw_fde_ref fde = cfun->fde;
1105   char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
1106
1107   if (fde->dw_fde_vms_begin_epilogue)
1108     return;
1109
1110   /* Output a label to mark the endpoint of the code generated for this
1111      function.  */
1112   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, EPILOGUE_BEGIN_LABEL,
1113                                current_function_funcdef_no);
1114   ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, EPILOGUE_BEGIN_LABEL,
1115                           current_function_funcdef_no);
1116   fde->dw_fde_vms_begin_epilogue = xstrdup (label);
1117 }
1118
1119 /* Output a marker (i.e. a label) for the absolute end of the generated code
1120    for a function definition.  This gets called *after* the epilogue code has
1121    been generated.  */
1122
1123 void
1124 dwarf2out_end_epilogue (unsigned int line ATTRIBUTE_UNUSED,
1125                         const char *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1126 {
1127   dw_fde_ref fde;
1128   char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
1129
1130   last_var_location_insn = NULL_RTX;
1131   cached_next_real_insn = NULL_RTX;
1132
1133   if (dwarf2out_do_cfi_asm ())
1134     fprintf (asm_out_file, "\t.cfi_endproc\n");
1135
1136   /* Output a label to mark the endpoint of the code generated for this
1137      function.  */
1138   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, FUNC_END_LABEL,
1139                                current_function_funcdef_no);
1140   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, label);
1141   fde = cfun->fde;
1142   gcc_assert (fde != NULL);
1143   if (fde->dw_fde_second_begin == NULL)
1144     fde->dw_fde_end = xstrdup (label);
1145 }
1146
1147 void
1148 dwarf2out_frame_finish (void)
1149 {
1150   /* Output call frame information.  */
1151   if (targetm.debug_unwind_info () == UI_DWARF2)
1152     output_call_frame_info (0);
1153
1154   /* Output another copy for the unwinder.  */
1155   if ((flag_unwind_tables || flag_exceptions)
1156       && targetm_common.except_unwind_info (&global_options) == UI_DWARF2)
1157     output_call_frame_info (1);
1158 }
1159
1160 /* Note that the current function section is being used for code.  */
1161
1162 static void
1163 dwarf2out_note_section_used (void)
1164 {
1165   section *sec = current_function_section ();
1166   if (sec == text_section)
1167     text_section_used = true;
1168   else if (sec == cold_text_section)
1169     cold_text_section_used = true;
1170 }
1171
1172 static void var_location_switch_text_section (void);
1173 static void set_cur_line_info_table (section *);
1174
1175 void
1176 dwarf2out_switch_text_section (void)
1177 {
1178   section *sect;
1179   dw_fde_ref fde = cfun->fde;
1180
1181   gcc_assert (cfun && fde && fde->dw_fde_second_begin == NULL);
1182
1183   if (!in_cold_section_p)
1184     {
1185       fde->dw_fde_end = crtl->subsections.cold_section_end_label;
1186       fde->dw_fde_second_begin = crtl->subsections.hot_section_label;
1187       fde->dw_fde_second_end = crtl->subsections.hot_section_end_label;
1188     }
1189   else
1190     {
1191       fde->dw_fde_end = crtl->subsections.hot_section_end_label;
1192       fde->dw_fde_second_begin = crtl->subsections.cold_section_label;
1193       fde->dw_fde_second_end = crtl->subsections.cold_section_end_label;
1194     }
1195   have_multiple_function_sections = true;
1196
1197   /* There is no need to mark used sections when not debugging.  */
1198   if (cold_text_section != NULL)
1199     dwarf2out_note_section_used ();
1200
1201   if (dwarf2out_do_cfi_asm ())
1202     fprintf (asm_out_file, "\t.cfi_endproc\n");
1203
1204   /* Now do the real section switch.  */
1205   sect = current_function_section ();
1206   switch_to_section (sect);
1207
1208   fde->second_in_std_section
1209     = (sect == text_section
1210        || (cold_text_section && sect == cold_text_section));
1211
1212   if (dwarf2out_do_cfi_asm ())
1213     dwarf2out_do_cfi_startproc (true);
1214
1215   var_location_switch_text_section ();
1216
1217   if (cold_text_section != NULL)
1218     set_cur_line_info_table (sect);
1219 }
1220 \f
1221 /* And now, the subset of the debugging information support code necessary
1222    for emitting location expressions.  */
1223
1224 /* Data about a single source file.  */
1225 struct GTY(()) dwarf_file_data {
1226   const char * filename;
1227   int emitted_number;
1228 };
1229
1230 typedef struct GTY(()) deferred_locations_struct
1231 {
1232   tree variable;
1233   dw_die_ref die;
1234 } deferred_locations;
1235
1236
1237 static GTY(()) vec<deferred_locations, va_gc> *deferred_locations_list;
1238
1239
1240 /* Describe an entry into the .debug_addr section.  */
1241
1242 enum ate_kind {
1243   ate_kind_rtx,
1244   ate_kind_rtx_dtprel,
1245   ate_kind_label
1246 };
1247
1248 typedef struct GTY(()) addr_table_entry_struct {
1249   enum ate_kind kind;
1250   unsigned int refcount;
1251   unsigned int index;
1252   union addr_table_entry_struct_union
1253     {
1254       rtx GTY ((tag ("0"))) rtl;
1255       char * GTY ((tag ("1"))) label;
1256     }
1257   GTY ((desc ("%1.kind"))) addr;
1258 }
1259 addr_table_entry;
1260
1261 /* Location lists are ranges + location descriptions for that range,
1262    so you can track variables that are in different places over
1263    their entire life.  */
1264 typedef struct GTY(()) dw_loc_list_struct {
1265   dw_loc_list_ref dw_loc_next;
1266   const char *begin; /* Label and addr_entry for start of range */
1267   addr_table_entry *begin_entry;
1268   const char *end;  /* Label for end of range */
1269   char *ll_symbol; /* Label for beginning of location list.
1270                       Only on head of list */
1271   const char *section; /* Section this loclist is relative to */
1272   dw_loc_descr_ref expr;
1273   hashval_t hash;
1274   /* True if all addresses in this and subsequent lists are known to be
1275      resolved.  */
1276   bool resolved_addr;
1277   /* True if this list has been replaced by dw_loc_next.  */
1278   bool replaced;
1279   bool emitted;
1280   /* True if the range should be emitted even if begin and end
1281      are the same.  */
1282   bool force;
1283 } dw_loc_list_node;
1284
1285 static dw_loc_descr_ref int_loc_descriptor (HOST_WIDE_INT);
1286
1287 /* Convert a DWARF stack opcode into its string name.  */
1288
1289 static const char *
1290 dwarf_stack_op_name (unsigned int op)
1291 {
1292   const char *name = get_DW_OP_name (op);
1293
1294   if (name != NULL)
1295     return name;
1296
1297   return "OP_<unknown>";
1298 }
1299
1300 /* Return a pointer to a newly allocated location description.  Location
1301    descriptions are simple expression terms that can be strung
1302    together to form more complicated location (address) descriptions.  */
1303
1304 static inline dw_loc_descr_ref
1305 new_loc_descr (enum dwarf_location_atom op, unsigned HOST_WIDE_INT oprnd1,
1306                unsigned HOST_WIDE_INT oprnd2)
1307 {
1308   dw_loc_descr_ref descr = ggc_alloc_cleared_dw_loc_descr_node ();
1309
1310   descr->dw_loc_opc = op;
1311   descr->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_unsigned_const;
1312   descr->dw_loc_oprnd1.val_entry = NULL;
1313   descr->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned = oprnd1;
1314   descr->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_unsigned_const;
1315   descr->dw_loc_oprnd2.val_entry = NULL;
1316   descr->dw_loc_oprnd2.v.val_unsigned = oprnd2;
1317
1318   return descr;
1319 }
1320
1321 /* Return a pointer to a newly allocated location description for
1322    REG and OFFSET.  */
1323
1324 static inline dw_loc_descr_ref
1325 new_reg_loc_descr (unsigned int reg,  unsigned HOST_WIDE_INT offset)
1326 {
1327   if (reg <= 31)
1328     return new_loc_descr ((enum dwarf_location_atom) (DW_OP_breg0 + reg),
1329                           offset, 0);
1330   else
1331     return new_loc_descr (DW_OP_bregx, reg, offset);
1332 }
1333
1334 /* Add a location description term to a location description expression.  */
1335
1336 static inline void
1337 add_loc_descr (dw_loc_descr_ref *list_head, dw_loc_descr_ref descr)
1338 {
1339   dw_loc_descr_ref *d;
1340
1341   /* Find the end of the chain.  */
1342   for (d = list_head; (*d) != NULL; d = &(*d)->dw_loc_next)
1343     ;
1344
1345   *d = descr;
1346 }
1347
1348 /* Compare two location operands for exact equality.  */
1349
1350 static bool
1351 dw_val_equal_p (dw_val_node *a, dw_val_node *b)
1352 {
1353   if (a->val_class != b->val_class)
1354     return false;
1355   switch (a->val_class)
1356     {
1357     case dw_val_class_none:
1358       return true;
1359     case dw_val_class_addr:
1360       return rtx_equal_p (a->v.val_addr, b->v.val_addr);
1361
1362     case dw_val_class_offset:
1363     case dw_val_class_unsigned_const:
1364     case dw_val_class_const:
1365     case dw_val_class_range_list:
1366     case dw_val_class_lineptr:
1367     case dw_val_class_macptr:
1368       /* These are all HOST_WIDE_INT, signed or unsigned.  */
1369       return a->v.val_unsigned == b->v.val_unsigned;
1370
1371     case dw_val_class_loc:
1372       return a->v.val_loc == b->v.val_loc;
1373     case dw_val_class_loc_list:
1374       return a->v.val_loc_list == b->v.val_loc_list;
1375     case dw_val_class_die_ref:
1376       return a->v.val_die_ref.die == b->v.val_die_ref.die;
1377     case dw_val_class_fde_ref:
1378       return a->v.val_fde_index == b->v.val_fde_index;
1379     case dw_val_class_lbl_id:
1380     case dw_val_class_high_pc:
1381       return strcmp (a->v.val_lbl_id, b->v.val_lbl_id) == 0;
1382     case dw_val_class_str:
1383       return a->v.val_str == b->v.val_str;
1384     case dw_val_class_flag:
1385       return a->v.val_flag == b->v.val_flag;
1386     case dw_val_class_file:
1387       return a->v.val_file == b->v.val_file;
1388     case dw_val_class_decl_ref:
1389       return a->v.val_decl_ref == b->v.val_decl_ref;
1390     
1391     case dw_val_class_const_double:
1392       return (a->v.val_double.high == b->v.val_double.high
1393               && a->v.val_double.low == b->v.val_double.low);
1394
1395     case dw_val_class_vec:
1396       {
1397         size_t a_len = a->v.val_vec.elt_size * a->v.val_vec.length;
1398         size_t b_len = b->v.val_vec.elt_size * b->v.val_vec.length;
1399
1400         return (a_len == b_len
1401                 && !memcmp (a->v.val_vec.array, b->v.val_vec.array, a_len));
1402       }
1403
1404     case dw_val_class_data8:
1405       return memcmp (a->v.val_data8, b->v.val_data8, 8) == 0;
1406
1407     case dw_val_class_vms_delta:
1408       return (!strcmp (a->v.val_vms_delta.lbl1, b->v.val_vms_delta.lbl1)
1409               && !strcmp (a->v.val_vms_delta.lbl1, b->v.val_vms_delta.lbl1));
1410     }
1411   gcc_unreachable ();
1412 }
1413
1414 /* Compare two location atoms for exact equality.  */
1415
1416 static bool
1417 loc_descr_equal_p_1 (dw_loc_descr_ref a, dw_loc_descr_ref b)
1418 {
1419   if (a->dw_loc_opc != b->dw_loc_opc)
1420     return false;
1421
1422   /* ??? This is only ever set for DW_OP_constNu, for N equal to the
1423      address size, but since we always allocate cleared storage it
1424      should be zero for other types of locations.  */
1425   if (a->dtprel != b->dtprel)
1426     return false;
1427
1428   return (dw_val_equal_p (&a->dw_loc_oprnd1, &b->dw_loc_oprnd1)
1429           && dw_val_equal_p (&a->dw_loc_oprnd2, &b->dw_loc_oprnd2));
1430 }
1431
1432 /* Compare two complete location expressions for exact equality.  */
1433
1434 bool
1435 loc_descr_equal_p (dw_loc_descr_ref a, dw_loc_descr_ref b)
1436 {
1437   while (1)
1438     {
1439       if (a == b)
1440         return true;
1441       if (a == NULL || b == NULL)
1442         return false;
1443       if (!loc_descr_equal_p_1 (a, b))
1444         return false;
1445
1446       a = a->dw_loc_next;
1447       b = b->dw_loc_next;
1448     }
1449 }
1450
1451
1452 /* Add a constant OFFSET to a location expression.  */
1453
1454 static void
1455 loc_descr_plus_const (dw_loc_descr_ref *list_head, HOST_WIDE_INT offset)
1456 {
1457   dw_loc_descr_ref loc;
1458   HOST_WIDE_INT *p;
1459
1460   gcc_assert (*list_head != NULL);
1461
1462   if (!offset)
1463     return;
1464
1465   /* Find the end of the chain.  */
1466   for (loc = *list_head; loc->dw_loc_next != NULL; loc = loc->dw_loc_next)
1467     ;
1468
1469   p = NULL;
1470   if (loc->dw_loc_opc == DW_OP_fbreg
1471       || (loc->dw_loc_opc >= DW_OP_breg0 && loc->dw_loc_opc <= DW_OP_breg31))
1472     p = &loc->dw_loc_oprnd1.v.val_int;
1473   else if (loc->dw_loc_opc == DW_OP_bregx)
1474     p = &loc->dw_loc_oprnd2.v.val_int;
1475
1476   /* If the last operation is fbreg, breg{0..31,x}, optimize by adjusting its
1477      offset.  Don't optimize if an signed integer overflow would happen.  */
1478   if (p != NULL
1479       && ((offset > 0 && *p <= INTTYPE_MAXIMUM (HOST_WIDE_INT) - offset)
1480           || (offset < 0 && *p >= INTTYPE_MINIMUM (HOST_WIDE_INT) - offset)))
1481     *p += offset;
1482
1483   else if (offset > 0)
1484     loc->dw_loc_next = new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst, offset, 0);
1485
1486   else
1487     {
1488       loc->dw_loc_next = int_loc_descriptor (-offset);
1489       add_loc_descr (&loc->dw_loc_next, new_loc_descr (DW_OP_minus, 0, 0));
1490     }
1491 }
1492
1493 /* Add a constant OFFSET to a location list.  */
1494
1495 static void
1496 loc_list_plus_const (dw_loc_list_ref list_head, HOST_WIDE_INT offset)
1497 {
1498   dw_loc_list_ref d;
1499   for (d = list_head; d != NULL; d = d->dw_loc_next)
1500     loc_descr_plus_const (&d->expr, offset);
1501 }
1502
1503 #define DWARF_REF_SIZE  \
1504   (dwarf_version == 2 ? DWARF2_ADDR_SIZE : DWARF_OFFSET_SIZE)
1505
1506 static unsigned long int get_base_type_offset (dw_die_ref);
1507
1508 /* Return the size of a location descriptor.  */
1509
1510 static unsigned long
1511 size_of_loc_descr (dw_loc_descr_ref loc)
1512 {
1513   unsigned long size = 1;
1514
1515   switch (loc->dw_loc_opc)
1516     {
1517     case DW_OP_addr:
1518       size += DWARF2_ADDR_SIZE;
1519       break;
1520     case DW_OP_GNU_addr_index:
1521     case DW_OP_GNU_const_index:
1522       gcc_assert (loc->dw_loc_oprnd1.val_entry->index != NO_INDEX_ASSIGNED);
1523       size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.val_entry->index);
1524       break;
1525     case DW_OP_const1u:
1526     case DW_OP_const1s:
1527       size += 1;
1528       break;
1529     case DW_OP_const2u:
1530     case DW_OP_const2s:
1531       size += 2;
1532       break;
1533     case DW_OP_const4u:
1534     case DW_OP_const4s:
1535       size += 4;
1536       break;
1537     case DW_OP_const8u:
1538     case DW_OP_const8s:
1539       size += 8;
1540       break;
1541     case DW_OP_constu:
1542       size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned);
1543       break;
1544     case DW_OP_consts:
1545       size += size_of_sleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_int);
1546       break;
1547     case DW_OP_pick:
1548       size += 1;
1549       break;
1550     case DW_OP_plus_uconst:
1551       size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned);
1552       break;
1553     case DW_OP_skip:
1554     case DW_OP_bra:
1555       size += 2;
1556       break;
1557     case DW_OP_breg0:
1558     case DW_OP_breg1:
1559     case DW_OP_breg2:
1560     case DW_OP_breg3:
1561     case DW_OP_breg4:
1562     case DW_OP_breg5:
1563     case DW_OP_breg6:
1564     case DW_OP_breg7:
1565     case DW_OP_breg8:
1566     case DW_OP_breg9:
1567     case DW_OP_breg10:
1568     case DW_OP_breg11:
1569     case DW_OP_breg12:
1570     case DW_OP_breg13:
1571     case DW_OP_breg14:
1572     case DW_OP_breg15:
1573     case DW_OP_breg16:
1574     case DW_OP_breg17:
1575     case DW_OP_breg18:
1576     case DW_OP_breg19:
1577     case DW_OP_breg20:
1578     case DW_OP_breg21:
1579     case DW_OP_breg22:
1580     case DW_OP_breg23:
1581     case DW_OP_breg24:
1582     case DW_OP_breg25:
1583     case DW_OP_breg26:
1584     case DW_OP_breg27:
1585     case DW_OP_breg28:
1586     case DW_OP_breg29:
1587     case DW_OP_breg30:
1588     case DW_OP_breg31:
1589       size += size_of_sleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_int);
1590       break;
1591     case DW_OP_regx:
1592       size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned);
1593       break;
1594     case DW_OP_fbreg:
1595       size += size_of_sleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_int);
1596       break;
1597     case DW_OP_bregx:
1598       size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned);
1599       size += size_of_sleb128 (loc->dw_loc_oprnd2.v.val_int);
1600       break;
1601     case DW_OP_piece:
1602       size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned);
1603       break;
1604     case DW_OP_bit_piece:
1605       size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned);
1606       size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd2.v.val_unsigned);
1607       break;
1608     case DW_OP_deref_size:
1609     case DW_OP_xderef_size:
1610       size += 1;
1611       break;
1612     case DW_OP_call2:
1613       size += 2;
1614       break;
1615     case DW_OP_call4:
1616       size += 4;
1617       break;
1618     case DW_OP_call_ref:
1619       size += DWARF_REF_SIZE;
1620       break;
1621     case DW_OP_implicit_value:
1622       size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned)
1623               + loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned;
1624       break;
1625     case DW_OP_GNU_implicit_pointer:
1626       size += DWARF_REF_SIZE + size_of_sleb128 (loc->dw_loc_oprnd2.v.val_int);
1627       break;
1628     case DW_OP_GNU_entry_value:
1629       {
1630         unsigned long op_size = size_of_locs (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_loc);
1631         size += size_of_uleb128 (op_size) + op_size;
1632         break;
1633       }
1634     case DW_OP_GNU_const_type:
1635       {
1636         unsigned long o
1637           = get_base_type_offset (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die);
1638         size += size_of_uleb128 (o) + 1;
1639         switch (loc->dw_loc_oprnd2.val_class)
1640           {
1641           case dw_val_class_vec:
1642             size += loc->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.length
1643                     * loc->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.elt_size;
1644             break;
1645           case dw_val_class_const:
1646             size += HOST_BITS_PER_WIDE_INT / BITS_PER_UNIT;
1647             break;
1648           case dw_val_class_const_double:
1649             size += HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT / BITS_PER_UNIT;
1650             break;
1651           default:
1652             gcc_unreachable ();
1653           }
1654         break;
1655       }
1656     case DW_OP_GNU_regval_type:
1657       {
1658         unsigned long o
1659           = get_base_type_offset (loc->dw_loc_oprnd2.v.val_die_ref.die);
1660         size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned)
1661                 + size_of_uleb128 (o);
1662       }
1663       break;
1664     case DW_OP_GNU_deref_type:
1665       {
1666         unsigned long o
1667           = get_base_type_offset (loc->dw_loc_oprnd2.v.val_die_ref.die);
1668         size += 1 + size_of_uleb128 (o);
1669       }
1670       break;
1671     case DW_OP_GNU_convert:
1672     case DW_OP_GNU_reinterpret:
1673       if (loc->dw_loc_oprnd1.val_class == dw_val_class_unsigned_const)
1674         size += size_of_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned);
1675       else
1676         {
1677           unsigned long o
1678             = get_base_type_offset (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die);
1679           size += size_of_uleb128 (o);
1680         }
1681       break;
1682     case DW_OP_GNU_parameter_ref:
1683       size += 4;
1684       break;
1685     default:
1686       break;
1687     }
1688
1689   return size;
1690 }
1691
1692 /* Return the size of a series of location descriptors.  */
1693
1694 unsigned long
1695 size_of_locs (dw_loc_descr_ref loc)
1696 {
1697   dw_loc_descr_ref l;
1698   unsigned long size;
1699
1700   /* If there are no skip or bra opcodes, don't fill in the dw_loc_addr
1701      field, to avoid writing to a PCH file.  */
1702   for (size = 0, l = loc; l != NULL; l = l->dw_loc_next)
1703     {
1704       if (l->dw_loc_opc == DW_OP_skip || l->dw_loc_opc == DW_OP_bra)
1705         break;
1706       size += size_of_loc_descr (l);
1707     }
1708   if (! l)
1709     return size;
1710
1711   for (size = 0, l = loc; l != NULL; l = l->dw_loc_next)
1712     {
1713       l->dw_loc_addr = size;
1714       size += size_of_loc_descr (l);
1715     }
1716
1717   return size;
1718 }
1719
1720 static HOST_WIDE_INT extract_int (const unsigned char *, unsigned);
1721 static void get_ref_die_offset_label (char *, dw_die_ref);
1722 static unsigned long int get_ref_die_offset (dw_die_ref);
1723
1724 /* Output location description stack opcode's operands (if any).
1725    The for_eh_or_skip parameter controls whether register numbers are
1726    converted using DWARF2_FRAME_REG_OUT, which is needed in the case that
1727    hard reg numbers have been processed via DWARF_FRAME_REGNUM (i.e. for unwind
1728    info).  This should be suppressed for the cases that have not been converted
1729    (i.e. symbolic debug info), by setting the parameter < 0.  See PR47324.  */
1730
1731 static void
1732 output_loc_operands (dw_loc_descr_ref loc, int for_eh_or_skip)
1733 {
1734   dw_val_ref val1 = &loc->dw_loc_oprnd1;
1735   dw_val_ref val2 = &loc->dw_loc_oprnd2;
1736
1737   switch (loc->dw_loc_opc)
1738     {
1739 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
1740     case DW_OP_const2u:
1741     case DW_OP_const2s:
1742       dw2_asm_output_data (2, val1->v.val_int, NULL);
1743       break;
1744     case DW_OP_const4u:
1745       if (loc->dtprel)
1746         {
1747           gcc_assert (targetm.asm_out.output_dwarf_dtprel);
1748           targetm.asm_out.output_dwarf_dtprel (asm_out_file, 4,
1749                                                val1->v.val_addr);
1750           fputc ('\n', asm_out_file);
1751           break;
1752         }
1753       /* FALLTHRU */
1754     case DW_OP_const4s:
1755       dw2_asm_output_data (4, val1->v.val_int, NULL);
1756       break;
1757     case DW_OP_const8u:
1758       if (loc->dtprel)
1759         {
1760           gcc_assert (targetm.asm_out.output_dwarf_dtprel);
1761           targetm.asm_out.output_dwarf_dtprel (asm_out_file, 8,
1762                                                val1->v.val_addr);
1763           fputc ('\n', asm_out_file);
1764           break;
1765         }
1766       /* FALLTHRU */
1767     case DW_OP_const8s:
1768       gcc_assert (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64);
1769       dw2_asm_output_data (8, val1->v.val_int, NULL);
1770       break;
1771     case DW_OP_skip:
1772     case DW_OP_bra:
1773       {
1774         int offset;
1775
1776         gcc_assert (val1->val_class == dw_val_class_loc);
1777         offset = val1->v.val_loc->dw_loc_addr - (loc->dw_loc_addr + 3);
1778
1779         dw2_asm_output_data (2, offset, NULL);
1780       }
1781       break;
1782     case DW_OP_implicit_value:
1783       dw2_asm_output_data_uleb128 (val1->v.val_unsigned, NULL);
1784       switch (val2->val_class)
1785         {
1786         case dw_val_class_const:
1787           dw2_asm_output_data (val1->v.val_unsigned, val2->v.val_int, NULL);
1788           break;
1789         case dw_val_class_vec:
1790           {
1791             unsigned int elt_size = val2->v.val_vec.elt_size;
1792             unsigned int len = val2->v.val_vec.length;
1793             unsigned int i;
1794             unsigned char *p;
1795
1796             if (elt_size > sizeof (HOST_WIDE_INT))
1797               {
1798                 elt_size /= 2;
1799                 len *= 2;
1800               }
1801             for (i = 0, p = val2->v.val_vec.array;
1802                  i < len;
1803                  i++, p += elt_size)
1804               dw2_asm_output_data (elt_size, extract_int (p, elt_size),
1805                                    "fp or vector constant word %u", i);
1806           }
1807           break;
1808         case dw_val_class_const_double:
1809           {
1810             unsigned HOST_WIDE_INT first, second;
1811
1812             if (WORDS_BIG_ENDIAN)
1813               {
1814                 first = val2->v.val_double.high;
1815                 second = val2->v.val_double.low;
1816               }
1817             else
1818               {
1819                 first = val2->v.val_double.low;
1820                 second = val2->v.val_double.high;
1821               }
1822             dw2_asm_output_data (HOST_BITS_PER_WIDE_INT / HOST_BITS_PER_CHAR,
1823                                  first, NULL);
1824             dw2_asm_output_data (HOST_BITS_PER_WIDE_INT / HOST_BITS_PER_CHAR,
1825                                  second, NULL);
1826           }
1827           break;
1828         case dw_val_class_addr:
1829           gcc_assert (val1->v.val_unsigned == DWARF2_ADDR_SIZE);
1830           dw2_asm_output_addr_rtx (DWARF2_ADDR_SIZE, val2->v.val_addr, NULL);
1831           break;
1832         default:
1833           gcc_unreachable ();
1834         }
1835       break;
1836 #else
1837     case DW_OP_const2u:
1838     case DW_OP_const2s:
1839     case DW_OP_const4u:
1840     case DW_OP_const4s:
1841     case DW_OP_const8u:
1842     case DW_OP_const8s:
1843     case DW_OP_skip:
1844     case DW_OP_bra:
1845     case DW_OP_implicit_value:
1846       /* We currently don't make any attempt to make sure these are
1847          aligned properly like we do for the main unwind info, so
1848          don't support emitting things larger than a byte if we're
1849          only doing unwinding.  */
1850       gcc_unreachable ();
1851 #endif
1852     case DW_OP_const1u:
1853     case DW_OP_const1s:
1854       dw2_asm_output_data (1, val1->v.val_int, NULL);
1855       break;
1856     case DW_OP_constu:
1857       dw2_asm_output_data_uleb128 (val1->v.val_unsigned, NULL);
1858       break;
1859     case DW_OP_consts:
1860       dw2_asm_output_data_sleb128 (val1->v.val_int, NULL);
1861       break;
1862     case DW_OP_pick:
1863       dw2_asm_output_data (1, val1->v.val_int, NULL);
1864       break;
1865     case DW_OP_plus_uconst:
1866       dw2_asm_output_data_uleb128 (val1->v.val_unsigned, NULL);
1867       break;
1868     case DW_OP_breg0:
1869     case DW_OP_breg1:
1870     case DW_OP_breg2:
1871     case DW_OP_breg3:
1872     case DW_OP_breg4:
1873     case DW_OP_breg5:
1874     case DW_OP_breg6:
1875     case DW_OP_breg7:
1876     case DW_OP_breg8:
1877     case DW_OP_breg9:
1878     case DW_OP_breg10:
1879     case DW_OP_breg11:
1880     case DW_OP_breg12:
1881     case DW_OP_breg13:
1882     case DW_OP_breg14:
1883     case DW_OP_breg15:
1884     case DW_OP_breg16:
1885     case DW_OP_breg17:
1886     case DW_OP_breg18:
1887     case DW_OP_breg19:
1888     case DW_OP_breg20:
1889     case DW_OP_breg21:
1890     case DW_OP_breg22:
1891     case DW_OP_breg23:
1892     case DW_OP_breg24:
1893     case DW_OP_breg25:
1894     case DW_OP_breg26:
1895     case DW_OP_breg27:
1896     case DW_OP_breg28:
1897     case DW_OP_breg29:
1898     case DW_OP_breg30:
1899     case DW_OP_breg31:
1900       dw2_asm_output_data_sleb128 (val1->v.val_int, NULL);
1901       break;
1902     case DW_OP_regx:
1903       {
1904         unsigned r = val1->v.val_unsigned;
1905         if (for_eh_or_skip >= 0)
1906           r = DWARF2_FRAME_REG_OUT (r, for_eh_or_skip);
1907         gcc_assert (size_of_uleb128 (r) 
1908                     == size_of_uleb128 (val1->v.val_unsigned));
1909         dw2_asm_output_data_uleb128 (r, NULL);  
1910       }
1911       break;
1912     case DW_OP_fbreg:
1913       dw2_asm_output_data_sleb128 (val1->v.val_int, NULL);
1914       break;
1915     case DW_OP_bregx:
1916       {
1917         unsigned r = val1->v.val_unsigned;
1918         if (for_eh_or_skip >= 0)
1919           r = DWARF2_FRAME_REG_OUT (r, for_eh_or_skip);
1920         gcc_assert (size_of_uleb128 (r) 
1921                     == size_of_uleb128 (val1->v.val_unsigned));
1922         dw2_asm_output_data_uleb128 (r, NULL);  
1923         dw2_asm_output_data_sleb128 (val2->v.val_int, NULL);
1924       }
1925       break;
1926     case DW_OP_piece:
1927       dw2_asm_output_data_uleb128 (val1->v.val_unsigned, NULL);
1928       break;
1929     case DW_OP_bit_piece:
1930       dw2_asm_output_data_uleb128 (val1->v.val_unsigned, NULL);
1931       dw2_asm_output_data_uleb128 (val2->v.val_unsigned, NULL);
1932       break;
1933     case DW_OP_deref_size:
1934     case DW_OP_xderef_size:
1935       dw2_asm_output_data (1, val1->v.val_int, NULL);
1936       break;
1937
1938     case DW_OP_addr:
1939       if (loc->dtprel)
1940         {
1941           if (targetm.asm_out.output_dwarf_dtprel)
1942             {
1943               targetm.asm_out.output_dwarf_dtprel (asm_out_file,
1944                                                    DWARF2_ADDR_SIZE,
1945                                                    val1->v.val_addr);
1946               fputc ('\n', asm_out_file);
1947             }
1948           else
1949             gcc_unreachable ();
1950         }
1951       else
1952         {
1953 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
1954           dw2_asm_output_addr_rtx (DWARF2_ADDR_SIZE, val1->v.val_addr, NULL);
1955 #else
1956           gcc_unreachable ();
1957 #endif
1958         }
1959       break;
1960
1961     case DW_OP_GNU_addr_index:
1962     case DW_OP_GNU_const_index:
1963       gcc_assert (loc->dw_loc_oprnd1.val_entry->index != NO_INDEX_ASSIGNED);
1964       dw2_asm_output_data_uleb128 (loc->dw_loc_oprnd1.val_entry->index,
1965                                    "(index into .debug_addr)");
1966       break;
1967
1968     case DW_OP_GNU_implicit_pointer:
1969       {
1970         char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES
1971                    + HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2 + 2];
1972         gcc_assert (val1->val_class == dw_val_class_die_ref);
1973         get_ref_die_offset_label (label, val1->v.val_die_ref.die);
1974         dw2_asm_output_offset (DWARF_REF_SIZE, label, debug_info_section, NULL);
1975         dw2_asm_output_data_sleb128 (val2->v.val_int, NULL);
1976       }
1977       break;
1978
1979     case DW_OP_GNU_entry_value:
1980       dw2_asm_output_data_uleb128 (size_of_locs (val1->v.val_loc), NULL);
1981       output_loc_sequence (val1->v.val_loc, for_eh_or_skip);
1982       break;
1983
1984     case DW_OP_GNU_const_type:
1985       {
1986         unsigned long o = get_base_type_offset (val1->v.val_die_ref.die), l;
1987         gcc_assert (o);
1988         dw2_asm_output_data_uleb128 (o, NULL);
1989         switch (val2->val_class)
1990           {
1991           case dw_val_class_const:
1992             l = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / HOST_BITS_PER_CHAR;
1993             dw2_asm_output_data (1, l, NULL);
1994             dw2_asm_output_data (l, val2->v.val_int, NULL);
1995             break;
1996           case dw_val_class_vec:
1997             {
1998               unsigned int elt_size = val2->v.val_vec.elt_size;
1999               unsigned int len = val2->v.val_vec.length;
2000               unsigned int i;
2001               unsigned char *p;
2002
2003               l = len * elt_size;
2004               dw2_asm_output_data (1, l, NULL);
2005               if (elt_size > sizeof (HOST_WIDE_INT))
2006                 {
2007                   elt_size /= 2;
2008                   len *= 2;
2009                 }
2010               for (i = 0, p = val2->v.val_vec.array;
2011                    i < len;
2012                    i++, p += elt_size)
2013                 dw2_asm_output_data (elt_size, extract_int (p, elt_size),
2014                                      "fp or vector constant word %u", i);
2015             }
2016             break;
2017           case dw_val_class_const_double:
2018             {
2019               unsigned HOST_WIDE_INT first, second;
2020               l = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / HOST_BITS_PER_CHAR;
2021
2022               dw2_asm_output_data (1, 2 * l, NULL);
2023               if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2024                 {
2025                   first = val2->v.val_double.high;
2026                   second = val2->v.val_double.low;
2027                 }
2028               else
2029                 {
2030                   first = val2->v.val_double.low;
2031                   second = val2->v.val_double.high;
2032                 }
2033               dw2_asm_output_data (l, first, NULL);
2034               dw2_asm_output_data (l, second, NULL);
2035             }
2036             break;
2037           default:
2038             gcc_unreachable ();
2039           }
2040       }
2041       break;
2042     case DW_OP_GNU_regval_type:
2043       {
2044         unsigned r = val1->v.val_unsigned;
2045         unsigned long o = get_base_type_offset (val2->v.val_die_ref.die);
2046         gcc_assert (o);
2047         if (for_eh_or_skip >= 0)
2048           {
2049             r = DWARF2_FRAME_REG_OUT (r, for_eh_or_skip);
2050             gcc_assert (size_of_uleb128 (r)
2051                         == size_of_uleb128 (val1->v.val_unsigned));
2052           }
2053         dw2_asm_output_data_uleb128 (r, NULL);
2054         dw2_asm_output_data_uleb128 (o, NULL);
2055       }
2056       break;
2057     case DW_OP_GNU_deref_type:
2058       {
2059         unsigned long o = get_base_type_offset (val2->v.val_die_ref.die);
2060         gcc_assert (o);
2061         dw2_asm_output_data (1, val1->v.val_int, NULL);
2062         dw2_asm_output_data_uleb128 (o, NULL);
2063       }
2064       break;
2065     case DW_OP_GNU_convert:
2066     case DW_OP_GNU_reinterpret:
2067       if (loc->dw_loc_oprnd1.val_class == dw_val_class_unsigned_const)
2068         dw2_asm_output_data_uleb128 (val1->v.val_unsigned, NULL);
2069       else
2070         {
2071           unsigned long o = get_base_type_offset (val1->v.val_die_ref.die);
2072           gcc_assert (o);
2073           dw2_asm_output_data_uleb128 (o, NULL);
2074         }
2075       break;
2076
2077     case DW_OP_GNU_parameter_ref:
2078       {
2079         unsigned long o;
2080         gcc_assert (val1->val_class == dw_val_class_die_ref);
2081         o = get_ref_die_offset (val1->v.val_die_ref.die);
2082         dw2_asm_output_data (4, o, NULL);
2083       }
2084       break;
2085
2086     default:
2087       /* Other codes have no operands.  */
2088       break;
2089     }
2090 }
2091
2092 /* Output a sequence of location operations.  
2093    The for_eh_or_skip parameter controls whether register numbers are
2094    converted using DWARF2_FRAME_REG_OUT, which is needed in the case that
2095    hard reg numbers have been processed via DWARF_FRAME_REGNUM (i.e. for unwind
2096    info).  This should be suppressed for the cases that have not been converted
2097    (i.e. symbolic debug info), by setting the parameter < 0.  See PR47324.  */
2098
2099 void
2100 output_loc_sequence (dw_loc_descr_ref loc, int for_eh_or_skip)
2101 {
2102   for (; loc != NULL; loc = loc->dw_loc_next)
2103     {
2104       enum dwarf_location_atom opc = loc->dw_loc_opc;
2105       /* Output the opcode.  */
2106       if (for_eh_or_skip >= 0 
2107           && opc >= DW_OP_breg0 && opc <= DW_OP_breg31)
2108         {
2109           unsigned r = (opc - DW_OP_breg0);
2110           r = DWARF2_FRAME_REG_OUT (r, for_eh_or_skip);
2111           gcc_assert (r <= 31);
2112           opc = (enum dwarf_location_atom) (DW_OP_breg0 + r);
2113         }
2114       else if (for_eh_or_skip >= 0 
2115                && opc >= DW_OP_reg0 && opc <= DW_OP_reg31)
2116         {
2117           unsigned r = (opc - DW_OP_reg0);
2118           r = DWARF2_FRAME_REG_OUT (r, for_eh_or_skip);
2119           gcc_assert (r <= 31);
2120           opc = (enum dwarf_location_atom) (DW_OP_reg0 + r);
2121         }
2122
2123       dw2_asm_output_data (1, opc,
2124                              "%s", dwarf_stack_op_name (opc));
2125
2126       /* Output the operand(s) (if any).  */
2127       output_loc_operands (loc, for_eh_or_skip);
2128     }
2129 }
2130
2131 /* Output location description stack opcode's operands (if any).
2132    The output is single bytes on a line, suitable for .cfi_escape.  */
2133
2134 static void
2135 output_loc_operands_raw (dw_loc_descr_ref loc)
2136 {
2137   dw_val_ref val1 = &loc->dw_loc_oprnd1;
2138   dw_val_ref val2 = &loc->dw_loc_oprnd2;
2139
2140   switch (loc->dw_loc_opc)
2141     {
2142     case DW_OP_addr:
2143     case DW_OP_GNU_addr_index:
2144     case DW_OP_GNU_const_index:
2145     case DW_OP_implicit_value:
2146       /* We cannot output addresses in .cfi_escape, only bytes.  */
2147       gcc_unreachable ();
2148
2149     case DW_OP_const1u:
2150     case DW_OP_const1s:
2151     case DW_OP_pick:
2152     case DW_OP_deref_size:
2153     case DW_OP_xderef_size:
2154       fputc (',', asm_out_file);
2155       dw2_asm_output_data_raw (1, val1->v.val_int);
2156       break;
2157
2158     case DW_OP_const2u:
2159     case DW_OP_const2s:
2160       fputc (',', asm_out_file);
2161       dw2_asm_output_data_raw (2, val1->v.val_int);
2162       break;
2163
2164     case DW_OP_const4u:
2165     case DW_OP_const4s:
2166       fputc (',', asm_out_file);
2167       dw2_asm_output_data_raw (4, val1->v.val_int);
2168       break;
2169
2170     case DW_OP_const8u:
2171     case DW_OP_const8s:
2172       gcc_assert (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64);
2173       fputc (',', asm_out_file);
2174       dw2_asm_output_data_raw (8, val1->v.val_int);
2175       break;
2176
2177     case DW_OP_skip:
2178     case DW_OP_bra:
2179       {
2180         int offset;
2181
2182         gcc_assert (val1->val_class == dw_val_class_loc);
2183         offset = val1->v.val_loc->dw_loc_addr - (loc->dw_loc_addr + 3);
2184
2185         fputc (',', asm_out_file);
2186         dw2_asm_output_data_raw (2, offset);
2187       }
2188       break;
2189
2190     case DW_OP_regx:
2191       {
2192         unsigned r = DWARF2_FRAME_REG_OUT (val1->v.val_unsigned, 1);
2193         gcc_assert (size_of_uleb128 (r) 
2194                     == size_of_uleb128 (val1->v.val_unsigned));
2195         fputc (',', asm_out_file);
2196         dw2_asm_output_data_uleb128_raw (r);
2197       }
2198       break;
2199       
2200     case DW_OP_constu:
2201     case DW_OP_plus_uconst:
2202     case DW_OP_piece:
2203       fputc (',', asm_out_file);
2204       dw2_asm_output_data_uleb128_raw (val1->v.val_unsigned);
2205       break;
2206
2207     case DW_OP_bit_piece:
2208       fputc (',', asm_out_file);
2209       dw2_asm_output_data_uleb128_raw (val1->v.val_unsigned);
2210       dw2_asm_output_data_uleb128_raw (val2->v.val_unsigned);
2211       break;
2212
2213     case DW_OP_consts:
2214     case DW_OP_breg0:
2215     case DW_OP_breg1:
2216     case DW_OP_breg2:
2217     case DW_OP_breg3:
2218     case DW_OP_breg4:
2219     case DW_OP_breg5:
2220     case DW_OP_breg6:
2221     case DW_OP_breg7:
2222     case DW_OP_breg8:
2223     case DW_OP_breg9:
2224     case DW_OP_breg10:
2225     case DW_OP_breg11:
2226     case DW_OP_breg12:
2227     case DW_OP_breg13:
2228     case DW_OP_breg14:
2229     case DW_OP_breg15:
2230     case DW_OP_breg16:
2231     case DW_OP_breg17:
2232     case DW_OP_breg18:
2233     case DW_OP_breg19:
2234     case DW_OP_breg20:
2235     case DW_OP_breg21:
2236     case DW_OP_breg22:
2237     case DW_OP_breg23:
2238     case DW_OP_breg24:
2239     case DW_OP_breg25:
2240     case DW_OP_breg26:
2241     case DW_OP_breg27:
2242     case DW_OP_breg28:
2243     case DW_OP_breg29:
2244     case DW_OP_breg30:
2245     case DW_OP_breg31:
2246     case DW_OP_fbreg:
2247       fputc (',', asm_out_file);
2248       dw2_asm_output_data_sleb128_raw (val1->v.val_int);
2249       break;
2250
2251     case DW_OP_bregx:
2252       {
2253         unsigned r = DWARF2_FRAME_REG_OUT (val1->v.val_unsigned, 1);
2254         gcc_assert (size_of_uleb128 (r) 
2255                     == size_of_uleb128 (val1->v.val_unsigned));
2256         fputc (',', asm_out_file);
2257         dw2_asm_output_data_uleb128_raw (r);
2258         fputc (',', asm_out_file);
2259         dw2_asm_output_data_sleb128_raw (val2->v.val_int);
2260       }
2261       break;
2262
2263     case DW_OP_GNU_implicit_pointer:
2264     case DW_OP_GNU_entry_value:
2265     case DW_OP_GNU_const_type:
2266     case DW_OP_GNU_regval_type:
2267     case DW_OP_GNU_deref_type:
2268     case DW_OP_GNU_convert:
2269     case DW_OP_GNU_reinterpret:
2270     case DW_OP_GNU_parameter_ref:
2271       gcc_unreachable ();
2272       break;
2273
2274     default:
2275       /* Other codes have no operands.  */
2276       break;
2277     }
2278 }
2279
2280 void
2281 output_loc_sequence_raw (dw_loc_descr_ref loc)
2282 {
2283   while (1)
2284     {
2285       enum dwarf_location_atom opc = loc->dw_loc_opc;
2286       /* Output the opcode.  */
2287       if (opc >= DW_OP_breg0 && opc <= DW_OP_breg31)
2288         {
2289           unsigned r = (opc - DW_OP_breg0);
2290           r = DWARF2_FRAME_REG_OUT (r, 1);
2291           gcc_assert (r <= 31);
2292           opc = (enum dwarf_location_atom) (DW_OP_breg0 + r);
2293         }
2294       else if (opc >= DW_OP_reg0 && opc <= DW_OP_reg31)
2295         {
2296           unsigned r = (opc - DW_OP_reg0);
2297           r = DWARF2_FRAME_REG_OUT (r, 1);
2298           gcc_assert (r <= 31);
2299           opc = (enum dwarf_location_atom) (DW_OP_reg0 + r);
2300         }
2301       /* Output the opcode.  */
2302       fprintf (asm_out_file, "%#x", opc);
2303       output_loc_operands_raw (loc);
2304
2305       if (!loc->dw_loc_next)
2306         break;
2307       loc = loc->dw_loc_next;
2308
2309       fputc (',', asm_out_file);
2310     }
2311 }
2312
2313 /* This function builds a dwarf location descriptor sequence from a
2314    dw_cfa_location, adding the given OFFSET to the result of the
2315    expression.  */
2316
2317 struct dw_loc_descr_node *
2318 build_cfa_loc (dw_cfa_location *cfa, HOST_WIDE_INT offset)
2319 {
2320   struct dw_loc_descr_node *head, *tmp;
2321
2322   offset += cfa->offset;
2323
2324   if (cfa->indirect)
2325     {
2326       head = new_reg_loc_descr (cfa->reg, cfa->base_offset);
2327       head->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_const;
2328       head->dw_loc_oprnd1.val_entry = NULL;
2329       tmp = new_loc_descr (DW_OP_deref, 0, 0);
2330       add_loc_descr (&head, tmp);
2331       if (offset != 0)
2332         {
2333           tmp = new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst, offset, 0);
2334           add_loc_descr (&head, tmp);
2335         }
2336     }
2337   else
2338     head = new_reg_loc_descr (cfa->reg, offset);
2339
2340   return head;
2341 }
2342
2343 /* This function builds a dwarf location descriptor sequence for
2344    the address at OFFSET from the CFA when stack is aligned to
2345    ALIGNMENT byte.  */
2346
2347 struct dw_loc_descr_node *
2348 build_cfa_aligned_loc (dw_cfa_location *cfa,
2349                        HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT alignment)
2350 {
2351   struct dw_loc_descr_node *head;
2352   unsigned int dwarf_fp
2353     = DWARF_FRAME_REGNUM (HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
2354
2355   /* When CFA is defined as FP+OFFSET, emulate stack alignment.  */
2356   if (cfa->reg == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM && cfa->indirect == 0)
2357     {
2358       head = new_reg_loc_descr (dwarf_fp, 0);
2359       add_loc_descr (&head, int_loc_descriptor (alignment));
2360       add_loc_descr (&head, new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
2361       loc_descr_plus_const (&head, offset);
2362     }
2363   else
2364     head = new_reg_loc_descr (dwarf_fp, offset);
2365   return head;
2366 }
2367 \f
2368 /* And now, the support for symbolic debugging information.  */
2369
2370 /* .debug_str support.  */
2371 static int output_indirect_string (void **, void *);
2372
2373 static void dwarf2out_init (const char *);
2374 static void dwarf2out_finish (const char *);
2375 static void dwarf2out_assembly_start (void);
2376 static void dwarf2out_define (unsigned int, const char *);
2377 static void dwarf2out_undef (unsigned int, const char *);
2378 static void dwarf2out_start_source_file (unsigned, const char *);
2379 static void dwarf2out_end_source_file (unsigned);
2380 static void dwarf2out_function_decl (tree);
2381 static void dwarf2out_begin_block (unsigned, unsigned);
2382 static void dwarf2out_end_block (unsigned, unsigned);
2383 static bool dwarf2out_ignore_block (const_tree);
2384 static void dwarf2out_global_decl (tree);
2385 static void dwarf2out_type_decl (tree, int);
2386 static void dwarf2out_imported_module_or_decl (tree, tree, tree, bool);
2387 static void dwarf2out_imported_module_or_decl_1 (tree, tree, tree,
2388                                                  dw_die_ref);
2389 static void dwarf2out_abstract_function (tree);
2390 static void dwarf2out_var_location (rtx);
2391 static void dwarf2out_begin_function (tree);
2392 static void dwarf2out_end_function (unsigned int);
2393 static void dwarf2out_set_name (tree, tree);
2394
2395 /* The debug hooks structure.  */
2396
2397 const struct gcc_debug_hooks dwarf2_debug_hooks =
2398 {
2399   dwarf2out_init,
2400   dwarf2out_finish,
2401   dwarf2out_assembly_start,
2402   dwarf2out_define,
2403   dwarf2out_undef,
2404   dwarf2out_start_source_file,
2405   dwarf2out_end_source_file,
2406   dwarf2out_begin_block,
2407   dwarf2out_end_block,
2408   dwarf2out_ignore_block,
2409   dwarf2out_source_line,
2410   dwarf2out_begin_prologue,
2411 #if VMS_DEBUGGING_INFO
2412   dwarf2out_vms_end_prologue,
2413   dwarf2out_vms_begin_epilogue,
2414 #else
2415   debug_nothing_int_charstar,
2416   debug_nothing_int_charstar,
2417 #endif
2418   dwarf2out_end_epilogue,
2419   dwarf2out_begin_function,
2420   dwarf2out_end_function,       /* end_function */
2421   dwarf2out_function_decl,      /* function_decl */
2422   dwarf2out_global_decl,
2423   dwarf2out_type_decl,          /* type_decl */
2424   dwarf2out_imported_module_or_decl,
2425   debug_nothing_tree,           /* deferred_inline_function */
2426   /* The DWARF 2 backend tries to reduce debugging bloat by not
2427      emitting the abstract description of inline functions until
2428      something tries to reference them.  */
2429   dwarf2out_abstract_function,  /* outlining_inline_function */
2430   debug_nothing_rtx,            /* label */
2431   debug_nothing_int,            /* handle_pch */
2432   dwarf2out_var_location,
2433   dwarf2out_switch_text_section,
2434   dwarf2out_set_name,
2435   1,                            /* start_end_main_source_file */
2436   TYPE_SYMTAB_IS_DIE            /* tree_type_symtab_field */
2437 };
2438 \f
2439 /* NOTE: In the comments in this file, many references are made to
2440    "Debugging Information Entries".  This term is abbreviated as `DIE'
2441    throughout the remainder of this file.  */
2442
2443 /* An internal representation of the DWARF output is built, and then
2444    walked to generate the DWARF debugging info.  The walk of the internal
2445    representation is done after the entire program has been compiled.
2446    The types below are used to describe the internal representation.  */
2447
2448 /* Whether to put type DIEs into their own section .debug_types instead
2449    of making them part of the .debug_info section.  Only supported for
2450    Dwarf V4 or higher and the user didn't disable them through
2451    -fno-debug-types-section.  It is more efficient to put them in a
2452    separate comdat sections since the linker will then be able to
2453    remove duplicates.  But not all tools support .debug_types sections
2454    yet.  */
2455
2456 #define use_debug_types (dwarf_version >= 4 && flag_debug_types_section)
2457
2458 /* Various DIE's use offsets relative to the beginning of the
2459    .debug_info section to refer to each other.  */
2460
2461 typedef long int dw_offset;
2462
2463 /* Define typedefs here to avoid circular dependencies.  */
2464
2465 typedef struct dw_attr_struct *dw_attr_ref;
2466 typedef struct dw_line_info_struct *dw_line_info_ref;
2467 typedef struct pubname_struct *pubname_ref;
2468 typedef struct dw_ranges_struct *dw_ranges_ref;
2469 typedef struct dw_ranges_by_label_struct *dw_ranges_by_label_ref;
2470 typedef struct comdat_type_struct *comdat_type_node_ref;
2471
2472 /* The entries in the line_info table more-or-less mirror the opcodes
2473    that are used in the real dwarf line table.  Arrays of these entries
2474    are collected per section when DWARF2_ASM_LINE_DEBUG_INFO is not
2475    supported.  */
2476
2477 enum dw_line_info_opcode {
2478   /* Emit DW_LNE_set_address; the operand is the label index.  */
2479   LI_set_address,
2480
2481   /* Emit a row to the matrix with the given line.  This may be done
2482      via any combination of DW_LNS_copy, DW_LNS_advance_line, and
2483      special opcodes.  */
2484   LI_set_line,
2485
2486   /* Emit a DW_LNS_set_file.  */
2487   LI_set_file,
2488
2489   /* Emit a DW_LNS_set_column.  */
2490   LI_set_column,
2491
2492   /* Emit a DW_LNS_negate_stmt; the operand is ignored.  */
2493   LI_negate_stmt,
2494
2495   /* Emit a DW_LNS_set_prologue_end/epilogue_begin; the operand is ignored.  */
2496   LI_set_prologue_end,
2497   LI_set_epilogue_begin,
2498
2499   /* Emit a DW_LNE_set_discriminator.  */
2500   LI_set_discriminator
2501 };
2502
2503 typedef struct GTY(()) dw_line_info_struct {
2504   enum dw_line_info_opcode opcode;
2505   unsigned int val;
2506 } dw_line_info_entry;
2507
2508
2509 typedef struct GTY(()) dw_line_info_table_struct {
2510   /* The label that marks the end of this section.  */
2511   const char *end_label;
2512
2513   /* The values for the last row of the matrix, as collected in the table.
2514      These are used to minimize the changes to the next row.  */
2515   unsigned int file_num;
2516   unsigned int line_num;
2517   unsigned int column_num;
2518   int discrim_num;
2519   bool is_stmt;
2520   bool in_use;
2521
2522   vec<dw_line_info_entry, va_gc> *entries;
2523 } dw_line_info_table;
2524
2525 typedef dw_line_info_table *dw_line_info_table_p;
2526
2527
2528 /* Each DIE attribute has a field specifying the attribute kind,
2529    a link to the next attribute in the chain, and an attribute value.
2530    Attributes are typically linked below the DIE they modify.  */
2531
2532 typedef struct GTY(()) dw_attr_struct {
2533   enum dwarf_attribute dw_attr;
2534   dw_val_node dw_attr_val;
2535 }
2536 dw_attr_node;
2537
2538
2539 /* The Debugging Information Entry (DIE) structure.  DIEs form a tree.
2540    The children of each node form a circular list linked by
2541    die_sib.  die_child points to the node *before* the "first" child node.  */
2542
2543 typedef struct GTY((chain_circular ("%h.die_sib"))) die_struct {
2544   union die_symbol_or_type_node
2545     {
2546       const char * GTY ((tag ("0"))) die_symbol;
2547       comdat_type_node_ref GTY ((tag ("1"))) die_type_node;
2548     }
2549   GTY ((desc ("%0.comdat_type_p"))) die_id;
2550   vec<dw_attr_node, va_gc> *die_attr;
2551   dw_die_ref die_parent;
2552   dw_die_ref die_child;
2553   dw_die_ref die_sib;
2554   dw_die_ref die_definition; /* ref from a specification to its definition */
2555   dw_offset die_offset;
2556   unsigned long die_abbrev;
2557   int die_mark;
2558   unsigned int decl_id;
2559   enum dwarf_tag die_tag;
2560   /* Die is used and must not be pruned as unused.  */
2561   BOOL_BITFIELD die_perennial_p : 1;
2562   BOOL_BITFIELD comdat_type_p : 1; /* DIE has a type signature */
2563   /* Lots of spare bits.  */
2564 }
2565 die_node;
2566
2567 /* Evaluate 'expr' while 'c' is set to each child of DIE in order.  */
2568 #define FOR_EACH_CHILD(die, c, expr) do {       \
2569   c = die->die_child;                           \
2570   if (c) do {                                   \
2571     c = c->die_sib;                             \
2572     expr;                                       \
2573   } while (c != die->die_child);                \
2574 } while (0)
2575
2576 /* The pubname structure */
2577
2578 typedef struct GTY(()) pubname_struct {
2579   dw_die_ref die;
2580   const char *name;
2581 }
2582 pubname_entry;
2583
2584
2585 struct GTY(()) dw_ranges_struct {
2586   /* If this is positive, it's a block number, otherwise it's a
2587      bitwise-negated index into dw_ranges_by_label.  */
2588   int num;
2589 };
2590
2591 /* A structure to hold a macinfo entry.  */
2592
2593 typedef struct GTY(()) macinfo_struct {
2594   unsigned char code;
2595   unsigned HOST_WIDE_INT lineno;
2596   const char *info;
2597 }
2598 macinfo_entry;
2599
2600
2601 struct GTY(()) dw_ranges_by_label_struct {
2602   const char *begin;
2603   const char *end;
2604 };
2605
2606 /* The comdat type node structure.  */
2607 typedef struct GTY(()) comdat_type_struct
2608 {
2609   dw_die_ref root_die;
2610   dw_die_ref type_die;
2611   dw_die_ref skeleton_die;
2612   char signature[DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE];
2613   struct comdat_type_struct *next;
2614 }
2615 comdat_type_node;
2616
2617 /* The limbo die list structure.  */
2618 typedef struct GTY(()) limbo_die_struct {
2619   dw_die_ref die;
2620   tree created_for;
2621   struct limbo_die_struct *next;
2622 }
2623 limbo_die_node;
2624
2625 typedef struct skeleton_chain_struct
2626 {
2627   dw_die_ref old_die;
2628   dw_die_ref new_die;
2629   struct skeleton_chain_struct *parent;
2630 }
2631 skeleton_chain_node;
2632
2633 /* Define a macro which returns nonzero for a TYPE_DECL which was
2634    implicitly generated for a type.
2635
2636    Note that, unlike the C front-end (which generates a NULL named
2637    TYPE_DECL node for each complete tagged type, each array type,
2638    and each function type node created) the C++ front-end generates
2639    a _named_ TYPE_DECL node for each tagged type node created.
2640    These TYPE_DECLs have DECL_ARTIFICIAL set, so we know not to
2641    generate a DW_TAG_typedef DIE for them.  Likewise with the Ada
2642    front-end, but for each type, tagged or not.  */
2643
2644 #define TYPE_DECL_IS_STUB(decl)                         \
2645   (DECL_NAME (decl) == NULL_TREE                        \
2646    || (DECL_ARTIFICIAL (decl)                           \
2647        && ((decl == TYPE_STUB_DECL (TREE_TYPE (decl)))  \
2648            /* This is necessary for stub decls that     \
2649               appear in nested inline functions.  */    \
2650            || (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) != NULL_TREE \
2651                && (decl_ultimate_origin (decl)          \
2652                    == TYPE_STUB_DECL (TREE_TYPE (decl)))))))
2653
2654 /* Information concerning the compilation unit's programming
2655    language, and compiler version.  */
2656
2657 /* Fixed size portion of the DWARF compilation unit header.  */
2658 #define DWARF_COMPILE_UNIT_HEADER_SIZE \
2659   (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE + DWARF_OFFSET_SIZE + 3)
2660
2661 /* Fixed size portion of the DWARF comdat type unit header.  */
2662 #define DWARF_COMDAT_TYPE_UNIT_HEADER_SIZE \
2663   (DWARF_COMPILE_UNIT_HEADER_SIZE + DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE \
2664    + DWARF_OFFSET_SIZE)
2665
2666 /* Fixed size portion of public names info.  */
2667 #define DWARF_PUBNAMES_HEADER_SIZE (2 * DWARF_OFFSET_SIZE + 2)
2668
2669 /* Fixed size portion of the address range info.  */
2670 #define DWARF_ARANGES_HEADER_SIZE                                       \
2671   (DWARF_ROUND (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE + DWARF_OFFSET_SIZE + 4,      \
2672                 DWARF2_ADDR_SIZE * 2)                                   \
2673    - DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE)
2674
2675 /* Size of padding portion in the address range info.  It must be
2676    aligned to twice the pointer size.  */
2677 #define DWARF_ARANGES_PAD_SIZE \
2678   (DWARF_ROUND (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE + DWARF_OFFSET_SIZE + 4, \
2679                 DWARF2_ADDR_SIZE * 2)                              \
2680    - (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE + DWARF_OFFSET_SIZE + 4))
2681
2682 /* Use assembler line directives if available.  */
2683 #ifndef DWARF2_ASM_LINE_DEBUG_INFO
2684 #ifdef HAVE_AS_DWARF2_DEBUG_LINE
2685 #define DWARF2_ASM_LINE_DEBUG_INFO 1
2686 #else
2687 #define DWARF2_ASM_LINE_DEBUG_INFO 0
2688 #endif
2689 #endif
2690
2691 /* Minimum line offset in a special line info. opcode.
2692    This value was chosen to give a reasonable range of values.  */
2693 #define DWARF_LINE_BASE  -10
2694
2695 /* First special line opcode - leave room for the standard opcodes.  */
2696 #define DWARF_LINE_OPCODE_BASE  ((int)DW_LNS_set_isa + 1)
2697
2698 /* Range of line offsets in a special line info. opcode.  */
2699 #define DWARF_LINE_RANGE  (254-DWARF_LINE_OPCODE_BASE+1)
2700
2701 /* Flag that indicates the initial value of the is_stmt_start flag.
2702    In the present implementation, we do not mark any lines as
2703    the beginning of a source statement, because that information
2704    is not made available by the GCC front-end.  */
2705 #define DWARF_LINE_DEFAULT_IS_STMT_START 1
2706
2707 /* Maximum number of operations per instruction bundle.  */
2708 #ifndef DWARF_LINE_DEFAULT_MAX_OPS_PER_INSN
2709 #define DWARF_LINE_DEFAULT_MAX_OPS_PER_INSN 1
2710 #endif
2711
2712 /* This location is used by calc_die_sizes() to keep track
2713    the offset of each DIE within the .debug_info section.  */
2714 static unsigned long next_die_offset;
2715
2716 /* Record the root of the DIE's built for the current compilation unit.  */
2717 static GTY(()) dw_die_ref single_comp_unit_die;
2718
2719 /* A list of type DIEs that have been separated into comdat sections.  */
2720 static GTY(()) comdat_type_node *comdat_type_list;
2721
2722 /* A list of DIEs with a NULL parent waiting to be relocated.  */
2723 static GTY(()) limbo_die_node *limbo_die_list;
2724
2725 /* A list of DIEs for which we may have to generate
2726    DW_AT_{,MIPS_}linkage_name once their DECL_ASSEMBLER_NAMEs are set.  */
2727 static GTY(()) limbo_die_node *deferred_asm_name;
2728
2729 /* Filenames referenced by this compilation unit.  */
2730 static GTY((param_is (struct dwarf_file_data))) htab_t file_table;
2731
2732 /* A hash table of references to DIE's that describe declarations.
2733    The key is a DECL_UID() which is a unique number identifying each decl.  */
2734 static GTY ((param_is (struct die_struct))) htab_t decl_die_table;
2735
2736 /* A hash table of references to DIE's that describe COMMON blocks.
2737    The key is DECL_UID() ^ die_parent.  */
2738 static GTY ((param_is (struct die_struct))) htab_t common_block_die_table;
2739
2740 typedef struct GTY(()) die_arg_entry_struct {
2741     dw_die_ref die;
2742     tree arg;
2743 } die_arg_entry;
2744
2745
2746 /* Node of the variable location list.  */
2747 struct GTY ((chain_next ("%h.next"))) var_loc_node {
2748   /* Either NOTE_INSN_VAR_LOCATION, or, for SRA optimized variables,
2749      EXPR_LIST chain.  For small bitsizes, bitsize is encoded
2750      in mode of the EXPR_LIST node and first EXPR_LIST operand
2751      is either NOTE_INSN_VAR_LOCATION for a piece with a known
2752      location or NULL for padding.  For larger bitsizes,
2753      mode is 0 and first operand is a CONCAT with bitsize
2754      as first CONCAT operand and NOTE_INSN_VAR_LOCATION resp.
2755      NULL as second operand.  */
2756   rtx GTY (()) loc;
2757   const char * GTY (()) label;
2758   struct var_loc_node * GTY (()) next;
2759 };
2760
2761 /* Variable location list.  */
2762 struct GTY (()) var_loc_list_def {
2763   struct var_loc_node * GTY (()) first;
2764
2765   /* Pointer to the last but one or last element of the
2766      chained list.  If the list is empty, both first and
2767      last are NULL, if the list contains just one node
2768      or the last node certainly is not redundant, it points
2769      to the last node, otherwise points to the last but one.
2770      Do not mark it for GC because it is marked through the chain.  */
2771   struct var_loc_node * GTY ((skip ("%h"))) last;
2772
2773   /* Pointer to the last element before section switch,
2774      if NULL, either sections weren't switched or first
2775      is after section switch.  */
2776   struct var_loc_node * GTY ((skip ("%h"))) last_before_switch;
2777
2778   /* DECL_UID of the variable decl.  */
2779   unsigned int decl_id;
2780 };
2781 typedef struct var_loc_list_def var_loc_list;
2782
2783 /* Call argument location list.  */
2784 struct GTY ((chain_next ("%h.next"))) call_arg_loc_node {
2785   rtx GTY (()) call_arg_loc_note;
2786   const char * GTY (()) label;
2787   tree GTY (()) block;
2788   bool tail_call_p;
2789   rtx GTY (()) symbol_ref;
2790   struct call_arg_loc_node * GTY (()) next;
2791 };
2792
2793
2794 /* Table of decl location linked lists.  */
2795 static GTY ((param_is (var_loc_list))) htab_t decl_loc_table;
2796
2797 /* Head and tail of call_arg_loc chain.  */
2798 static GTY (()) struct call_arg_loc_node *call_arg_locations;
2799 static struct call_arg_loc_node *call_arg_loc_last;
2800
2801 /* Number of call sites in the current function.  */
2802 static int call_site_count = -1;
2803 /* Number of tail call sites in the current function.  */
2804 static int tail_call_site_count = -1;
2805
2806 /* Vector mapping block numbers to DW_TAG_{lexical_block,inlined_subroutine}
2807    DIEs.  */
2808 static vec<dw_die_ref> block_map;
2809
2810 /* A cached location list.  */
2811 struct GTY (()) cached_dw_loc_list_def {
2812   /* The DECL_UID of the decl that this entry describes.  */
2813   unsigned int decl_id;
2814
2815   /* The cached location list.  */
2816   dw_loc_list_ref loc_list;
2817 };
2818 typedef struct cached_dw_loc_list_def cached_dw_loc_list;
2819
2820 /* Table of cached location lists.  */
2821 static GTY ((param_is (cached_dw_loc_list))) htab_t cached_dw_loc_list_table;
2822
2823 /* A pointer to the base of a list of references to DIE's that
2824    are uniquely identified by their tag, presence/absence of
2825    children DIE's, and list of attribute/value pairs.  */
2826 static GTY((length ("abbrev_die_table_allocated")))
2827   dw_die_ref *abbrev_die_table;
2828
2829 /* Number of elements currently allocated for abbrev_die_table.  */
2830 static GTY(()) unsigned abbrev_die_table_allocated;
2831
2832 /* Number of elements in type_die_table currently in use.  */
2833 static GTY(()) unsigned abbrev_die_table_in_use;
2834
2835 /* Size (in elements) of increments by which we may expand the
2836    abbrev_die_table.  */
2837 #define ABBREV_DIE_TABLE_INCREMENT 256
2838
2839 /* A global counter for generating labels for line number data.  */
2840 static unsigned int line_info_label_num;
2841
2842 /* The current table to which we should emit line number information
2843    for the current function.  This will be set up at the beginning of
2844    assembly for the function.  */
2845 static dw_line_info_table *cur_line_info_table;
2846
2847 /* The two default tables of line number info.  */
2848 static GTY(()) dw_line_info_table *text_section_line_info;
2849 static GTY(()) dw_line_info_table *cold_text_section_line_info;
2850
2851 /* The set of all non-default tables of line number info.  */
2852 static GTY(()) vec<dw_line_info_table_p, va_gc> *separate_line_info;
2853
2854 /* A flag to tell pubnames/types export if there is an info section to
2855    refer to.  */
2856 static bool info_section_emitted;
2857
2858 /* A pointer to the base of a table that contains a list of publicly
2859    accessible names.  */
2860 static GTY (()) vec<pubname_entry, va_gc> *pubname_table;
2861
2862 /* A pointer to the base of a table that contains a list of publicly
2863    accessible types.  */
2864 static GTY (()) vec<pubname_entry, va_gc> *pubtype_table;
2865
2866 /* A pointer to the base of a table that contains a list of macro
2867    defines/undefines (and file start/end markers).  */
2868 static GTY (()) vec<macinfo_entry, va_gc> *macinfo_table;
2869
2870 /* True if .debug_macinfo or .debug_macros section is going to be
2871    emitted.  */
2872 #define have_macinfo \
2873   (debug_info_level >= DINFO_LEVEL_VERBOSE \
2874    && !macinfo_table->is_empty ())
2875
2876 /* Array of dies for which we should generate .debug_ranges info.  */
2877 static GTY ((length ("ranges_table_allocated"))) dw_ranges_ref ranges_table;
2878
2879 /* Number of elements currently allocated for ranges_table.  */
2880 static GTY(()) unsigned ranges_table_allocated;
2881
2882 /* Number of elements in ranges_table currently in use.  */
2883 static GTY(()) unsigned ranges_table_in_use;
2884
2885 /* Array of pairs of labels referenced in ranges_table.  */
2886 static GTY ((length ("ranges_by_label_allocated")))
2887      dw_ranges_by_label_ref ranges_by_label;
2888
2889 /* Number of elements currently allocated for ranges_by_label.  */
2890 static GTY(()) unsigned ranges_by_label_allocated;
2891
2892 /* Number of elements in ranges_by_label currently in use.  */
2893 static GTY(()) unsigned ranges_by_label_in_use;
2894
2895 /* Size (in elements) of increments by which we may expand the
2896    ranges_table.  */
2897 #define RANGES_TABLE_INCREMENT 64
2898
2899 /* Whether we have location lists that need outputting */
2900 static GTY(()) bool have_location_lists;
2901
2902 /* Unique label counter.  */
2903 static GTY(()) unsigned int loclabel_num;
2904
2905 /* Unique label counter for point-of-call tables.  */
2906 static GTY(()) unsigned int poc_label_num;
2907
2908 /* Record whether the function being analyzed contains inlined functions.  */
2909 static int current_function_has_inlines;
2910
2911 /* The last file entry emitted by maybe_emit_file().  */
2912 static GTY(()) struct dwarf_file_data * last_emitted_file;
2913
2914 /* Number of internal labels generated by gen_internal_sym().  */
2915 static GTY(()) int label_num;
2916
2917 /* Cached result of previous call to lookup_filename.  */
2918 static GTY(()) struct dwarf_file_data * file_table_last_lookup;
2919
2920 static GTY(()) vec<die_arg_entry, va_gc> *tmpl_value_parm_die_table;
2921
2922 /* Instances of generic types for which we need to generate debug
2923    info that describe their generic parameters and arguments. That
2924    generation needs to happen once all types are properly laid out so
2925    we do it at the end of compilation.  */
2926 static GTY(()) vec<tree, va_gc> *generic_type_instances;
2927
2928 /* Offset from the "steady-state frame pointer" to the frame base,
2929    within the current function.  */
2930 static HOST_WIDE_INT frame_pointer_fb_offset;
2931 static bool frame_pointer_fb_offset_valid;
2932
2933 static vec<dw_die_ref> base_types;
2934
2935 /* Forward declarations for functions defined in this file.  */
2936
2937 static int is_pseudo_reg (const_rtx);
2938 static tree type_main_variant (tree);
2939 static int is_tagged_type (const_tree);
2940 static const char *dwarf_tag_name (unsigned);
2941 static const char *dwarf_attr_name (unsigned);
2942 static const char *dwarf_form_name (unsigned);
2943 static tree decl_ultimate_origin (const_tree);
2944 static tree decl_class_context (tree);
2945 static void add_dwarf_attr (dw_die_ref, dw_attr_ref);
2946 static inline enum dw_val_class AT_class (dw_attr_ref);
2947 static inline unsigned int AT_index (dw_attr_ref);
2948 static void add_AT_flag (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, unsigned);
2949 static inline unsigned AT_flag (dw_attr_ref);
2950 static void add_AT_int (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, HOST_WIDE_INT);
2951 static inline HOST_WIDE_INT AT_int (dw_attr_ref);
2952 static void add_AT_unsigned (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, unsigned HOST_WIDE_INT);
2953 static inline unsigned HOST_WIDE_INT AT_unsigned (dw_attr_ref);
2954 static void add_AT_double (dw_die_ref, enum dwarf_attribute,
2955                            HOST_WIDE_INT, unsigned HOST_WIDE_INT);
2956 static inline void add_AT_vec (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, unsigned int,
2957                                unsigned int, unsigned char *);
2958 static void add_AT_data8 (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, unsigned char *);
2959 static hashval_t debug_str_do_hash (const void *);
2960 static int debug_str_eq (const void *, const void *);
2961 static void add_AT_string (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, const char *);
2962 static inline const char *AT_string (dw_attr_ref);
2963 static enum dwarf_form AT_string_form (dw_attr_ref);
2964 static void add_AT_die_ref (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, dw_die_ref);
2965 static void add_AT_specification (dw_die_ref, dw_die_ref);
2966 static inline dw_die_ref AT_ref (dw_attr_ref);
2967 static inline int AT_ref_external (dw_attr_ref);
2968 static inline void set_AT_ref_external (dw_attr_ref, int);
2969 static void add_AT_fde_ref (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, unsigned);
2970 static void add_AT_loc (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, dw_loc_descr_ref);
2971 static inline dw_loc_descr_ref AT_loc (dw_attr_ref);
2972 static void add_AT_loc_list (dw_die_ref, enum dwarf_attribute,
2973                              dw_loc_list_ref);
2974 static inline dw_loc_list_ref AT_loc_list (dw_attr_ref);
2975 static addr_table_entry *add_addr_table_entry (void *, enum ate_kind);
2976 static void remove_addr_table_entry (addr_table_entry *);
2977 static void add_AT_addr (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, rtx, bool);
2978 static inline rtx AT_addr (dw_attr_ref);
2979 static void add_AT_lbl_id (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, const char *);
2980 static void add_AT_lineptr (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, const char *);
2981 static void add_AT_macptr (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, const char *);
2982 static void add_AT_offset (dw_die_ref, enum dwarf_attribute,
2983                            unsigned HOST_WIDE_INT);
2984 static void add_AT_range_list (dw_die_ref, enum dwarf_attribute,
2985                                unsigned long, bool);
2986 static inline const char *AT_lbl (dw_attr_ref);
2987 static dw_attr_ref get_AT (dw_die_ref, enum dwarf_attribute);
2988 static const char *get_AT_low_pc (dw_die_ref);
2989 static const char *get_AT_hi_pc (dw_die_ref);
2990 static const char *get_AT_string (dw_die_ref, enum dwarf_attribute);
2991 static int get_AT_flag (dw_die_ref, enum dwarf_attribute);
2992 static unsigned get_AT_unsigned (dw_die_ref, enum dwarf_attribute);
2993 static inline dw_die_ref get_AT_ref (dw_die_ref, enum dwarf_attribute);
2994 static bool is_cxx (void);
2995 static bool is_fortran (void);
2996 static bool is_ada (void);
2997 static void remove_AT (dw_die_ref, enum dwarf_attribute);
2998 static void remove_child_TAG (dw_die_ref, enum dwarf_tag);
2999 static void add_child_die (dw_die_ref, dw_die_ref);
3000 static dw_die_ref new_die (enum dwarf_tag, dw_die_ref, tree);
3001 static dw_die_ref lookup_type_die (tree);
3002 static dw_die_ref strip_naming_typedef (tree, dw_die_ref);
3003 static dw_die_ref lookup_type_die_strip_naming_typedef (tree);
3004 static void equate_type_number_to_die (tree, dw_die_ref);
3005 static hashval_t decl_die_table_hash (const void *);
3006 static int decl_die_table_eq (const void *, const void *);
3007 static dw_die_ref lookup_decl_die (tree);
3008 static hashval_t common_block_die_table_hash (const void *);
3009 static int common_block_die_table_eq (const void *, const void *);
3010 static hashval_t decl_loc_table_hash (const void *);
3011 static int decl_loc_table_eq (const void *, const void *);
3012 static var_loc_list *lookup_decl_loc (const_tree);
3013 static void equate_decl_number_to_die (tree, dw_die_ref);
3014 static struct var_loc_node *add_var_loc_to_decl (tree, rtx, const char *);
3015 static void print_spaces (FILE *);
3016 static void print_die (dw_die_ref, FILE *);
3017 static dw_die_ref push_new_compile_unit (dw_die_ref, dw_die_ref);
3018 static dw_die_ref pop_compile_unit (dw_die_ref);
3019 static void loc_checksum (dw_loc_descr_ref, struct md5_ctx *);
3020 static void attr_checksum (dw_attr_ref, struct md5_ctx *, int *);
3021 static void die_checksum (dw_die_ref, struct md5_ctx *, int *);
3022 static void checksum_sleb128 (HOST_WIDE_INT, struct md5_ctx *);
3023 static void checksum_uleb128 (unsigned HOST_WIDE_INT, struct md5_ctx *);
3024 static void loc_checksum_ordered (dw_loc_descr_ref, struct md5_ctx *);
3025 static void attr_checksum_ordered (enum dwarf_tag, dw_attr_ref,
3026                                    struct md5_ctx *, int *);
3027 struct checksum_attributes;
3028 static void collect_checksum_attributes (struct checksum_attributes *, dw_die_ref);
3029 static void die_checksum_ordered (dw_die_ref, struct md5_ctx *, int *);
3030 static void checksum_die_context (dw_die_ref, struct md5_ctx *);
3031 static void generate_type_signature (dw_die_ref, comdat_type_node *);
3032 static int same_loc_p (dw_loc_descr_ref, dw_loc_descr_ref, int *);
3033 static int same_dw_val_p (const dw_val_node *, const dw_val_node *, int *);
3034 static int same_attr_p (dw_attr_ref, dw_attr_ref, int *);
3035 static int same_die_p (dw_die_ref, dw_die_ref, int *);
3036 static int same_die_p_wrap (dw_die_ref, dw_die_ref);
3037 static void compute_section_prefix (dw_die_ref);
3038 static int is_type_die (dw_die_ref);
3039 static int is_comdat_die (dw_die_ref);
3040 static int is_symbol_die (dw_die_ref);
3041 static inline bool is_template_instantiation (dw_die_ref);
3042 static void assign_symbol_names (dw_die_ref);
3043 static void break_out_includes (dw_die_ref);
3044 static int is_declaration_die (dw_die_ref);
3045 static int should_move_die_to_comdat (dw_die_ref);
3046 static dw_die_ref clone_as_declaration (dw_die_ref);
3047 static dw_die_ref clone_die (dw_die_ref);
3048 static dw_die_ref clone_tree (dw_die_ref);
3049 static dw_die_ref copy_declaration_context (dw_die_ref, dw_die_ref);
3050 static void generate_skeleton_ancestor_tree (skeleton_chain_node *);
3051 static void generate_skeleton_bottom_up (skeleton_chain_node *);
3052 static dw_die_ref generate_skeleton (dw_die_ref);
3053 static dw_die_ref remove_child_or_replace_with_skeleton (dw_die_ref,
3054                                                          dw_die_ref,
3055                                                          dw_die_ref);
3056 static void break_out_comdat_types (dw_die_ref);
3057 static void copy_decls_for_unworthy_types (dw_die_ref);
3058
3059 static void add_sibling_attributes (dw_die_ref);
3060 static void output_location_lists (dw_die_ref);
3061 static int constant_size (unsigned HOST_WIDE_INT);
3062 static unsigned long size_of_die (dw_die_ref);
3063 static void calc_die_sizes (dw_die_ref);
3064 static void calc_base_type_die_sizes (void);
3065 static void mark_dies (dw_die_ref);
3066 static void unmark_dies (dw_die_ref);
3067 static void unmark_all_dies (dw_die_ref);
3068 static unsigned long size_of_pubnames (vec<pubname_entry, va_gc> *);
3069 static unsigned long size_of_aranges (void);
3070 static enum dwarf_form value_format (dw_attr_ref);
3071 static void output_value_format (dw_attr_ref);
3072 static void output_abbrev_section (void);
3073 static void output_die_abbrevs (unsigned long, dw_die_ref);
3074 static void output_die_symbol (dw_die_ref);
3075 static void output_die (dw_die_ref);
3076 static void output_compilation_unit_header (void);
3077 static void output_comp_unit (dw_die_ref, int);
3078 static void output_comdat_type_unit (comdat_type_node *);
3079 static const char *dwarf2_name (tree, int);
3080 static void add_pubname (tree, dw_die_ref);
3081 static void add_enumerator_pubname (const char *, dw_die_ref);
3082 static void add_pubname_string (const char *, dw_die_ref);
3083 static void add_pubtype (tree, dw_die_ref);
3084 static void output_pubnames (vec<pubname_entry, va_gc> *);
3085 static void output_aranges (unsigned long);
3086 static unsigned int add_ranges_num (int);
3087 static unsigned int add_ranges (const_tree);
3088 static void add_ranges_by_labels (dw_die_ref, const char *, const char *,
3089                                   bool *, bool);
3090 static void output_ranges (void);
3091 static dw_line_info_table *new_line_info_table (void);
3092 static void output_line_info (bool);
3093 static void output_file_names (void);
3094 static dw_die_ref base_type_die (tree);
3095 static int is_base_type (tree);
3096 static dw_die_ref subrange_type_die (tree, tree, tree, dw_die_ref);
3097 static dw_die_ref modified_type_die (tree, int, int, dw_die_ref);
3098 static dw_die_ref generic_parameter_die (tree, tree, bool, dw_die_ref);
3099 static dw_die_ref template_parameter_pack_die (tree, tree, dw_die_ref);
3100 static int type_is_enum (const_tree);
3101 static unsigned int dbx_reg_number (const_rtx);
3102 static void add_loc_descr_op_piece (dw_loc_descr_ref *, int);
3103 static dw_loc_descr_ref reg_loc_descriptor (rtx, enum var_init_status);
3104 static dw_loc_descr_ref one_reg_loc_descriptor (unsigned int,
3105                                                 enum var_init_status);
3106 static dw_loc_descr_ref multiple_reg_loc_descriptor (rtx, rtx,
3107                                                      enum var_init_status);
3108 static dw_loc_descr_ref based_loc_descr (rtx, HOST_WIDE_INT,
3109                                          enum var_init_status);
3110 static int is_based_loc (const_rtx);
3111 static int resolve_one_addr (rtx *, void *);
3112 static dw_loc_descr_ref concat_loc_descriptor (rtx, rtx,
3113                                                enum var_init_status);
3114 static dw_loc_descr_ref loc_descriptor (rtx, enum machine_mode mode,
3115                                         enum var_init_status);
3116 static dw_loc_list_ref loc_list_from_tree (tree, int);
3117 static dw_loc_descr_ref loc_descriptor_from_tree (tree, int);
3118 static HOST_WIDE_INT ceiling (HOST_WIDE_INT, unsigned int);
3119 static tree field_type (const_tree);
3120 static unsigned int simple_type_align_in_bits (const_tree);
3121 static unsigned int simple_decl_align_in_bits (const_tree);
3122 static unsigned HOST_WIDE_INT simple_type_size_in_bits (const_tree);
3123 static HOST_WIDE_INT field_byte_offset (const_tree);
3124 static void add_AT_location_description (dw_die_ref, enum dwarf_attribute,
3125                                          dw_loc_list_ref);
3126 static void add_data_member_location_attribute (dw_die_ref, tree);
3127 static bool add_const_value_attribute (dw_die_ref, rtx);
3128 static void insert_int (HOST_WIDE_INT, unsigned, unsigned char *);
3129 static void insert_double (double_int, unsigned char *);
3130 static void insert_float (const_rtx, unsigned char *);
3131 static rtx rtl_for_decl_location (tree);
3132 static bool add_location_or_const_value_attribute (dw_die_ref, tree, bool,
3133                                                    enum dwarf_attribute);
3134 static bool tree_add_const_value_attribute (dw_die_ref, tree);
3135 static bool tree_add_const_value_attribute_for_decl (dw_die_ref, tree);
3136 static void add_name_attribute (dw_die_ref, const char *);
3137 static void add_gnat_descriptive_type_attribute (dw_die_ref, tree, dw_die_ref);
3138 static void add_comp_dir_attribute (dw_die_ref);
3139 static void add_bound_info (dw_die_ref, enum dwarf_attribute, tree);
3140 static void add_subscript_info (dw_die_ref, tree, bool);
3141 static void add_byte_size_attribute (dw_die_ref, tree);
3142 static void add_bit_offset_attribute (dw_die_ref, tree);
3143 static void add_bit_size_attribute (dw_die_ref, tree);
3144 static void add_prototyped_attribute (dw_die_ref, tree);
3145 static dw_die_ref add_abstract_origin_attribute (dw_die_ref, tree);
3146 static void add_pure_or_virtual_attribute (dw_die_ref, tree);
3147 static void add_src_coords_attributes (dw_die_ref, tree);
3148 static void add_name_and_src_coords_attributes (dw_die_ref, tree);
3149 static void push_decl_scope (tree);
3150 static void pop_decl_scope (void);
3151 static dw_die_ref scope_die_for (tree, dw_die_ref);
3152 static inline int local_scope_p (dw_die_ref);
3153 static inline int class_scope_p (dw_die_ref);
3154 static inline int class_or_namespace_scope_p (dw_die_ref);
3155 static void add_type_attribute (dw_die_ref, tree, int, int, dw_die_ref);
3156 static void add_calling_convention_attribute (dw_die_ref, tree);
3157 static const char *type_tag (const_tree);
3158 static tree member_declared_type (const_tree);
3159 #if 0
3160 static const char *decl_start_label (tree);
3161 #endif
3162 static void gen_array_type_die (tree, dw_die_ref);
3163 static void gen_descr_array_type_die (tree, struct array_descr_info *, dw_die_ref);
3164 #if 0
3165 static void gen_entry_point_die (tree, dw_die_ref);
3166 #endif
3167 static dw_die_ref gen_enumeration_type_die (tree, dw_die_ref);
3168 static dw_die_ref gen_formal_parameter_die (tree, tree, bool, dw_die_ref);
3169 static dw_die_ref gen_formal_parameter_pack_die  (tree, tree, dw_die_ref, tree*);
3170 static void gen_unspecified_parameters_die (tree, dw_die_ref);
3171 static void gen_formal_types_die (tree, dw_die_ref);
3172 static void gen_subprogram_die (tree, dw_die_ref);
3173 static void gen_variable_die (tree, tree, dw_die_ref);
3174 static void gen_const_die (tree, dw_die_ref);
3175 static void gen_label_die (tree, dw_die_ref);
3176 static void gen_lexical_block_die (tree, dw_die_ref, int);
3177 static void gen_inlined_subroutine_die (tree, dw_die_ref, int);
3178 static void gen_field_die (tree, dw_die_ref);
3179 static void gen_ptr_to_mbr_type_die (tree, dw_die_ref);
3180 static dw_die_ref gen_compile_unit_die (const char *);
3181 static void gen_inheritance_die (tree, tree, dw_die_ref);
3182 static void gen_member_die (tree, dw_die_ref);
3183 static void gen_struct_or_union_type_die (tree, dw_die_ref,
3184                                                 enum debug_info_usage);
3185 static void gen_subroutine_type_die (tree, dw_die_ref);
3186 static void gen_typedef_die (tree, dw_die_ref);
3187 static void gen_type_die (tree, dw_die_ref);
3188 static void gen_block_die (tree, dw_die_ref, int);
3189 static void decls_for_scope (tree, dw_die_ref, int);
3190 static inline int is_redundant_typedef (const_tree);
3191 static bool is_naming_typedef_decl (const_tree);
3192 static inline dw_die_ref get_context_die (tree);
3193 static void gen_namespace_die (tree, dw_die_ref);
3194 static dw_die_ref gen_namelist_decl (tree, dw_die_ref, tree);
3195 static dw_die_ref gen_decl_die (tree, tree, dw_die_ref);
3196 static dw_die_ref force_decl_die (tree);
3197 static dw_die_ref force_type_die (tree);
3198 static dw_die_ref setup_namespace_context (tree, dw_die_ref);
3199 static dw_die_ref declare_in_namespace (tree, dw_die_ref);
3200 static struct dwarf_file_data * lookup_filename (const char *);
3201 static void retry_incomplete_types (void);
3202 static void gen_type_die_for_member (tree, tree, dw_die_ref);
3203 static void gen_generic_params_dies (tree);
3204 static void gen_tagged_type_die (tree, dw_die_ref, enum debug_info_usage);
3205 static void gen_type_die_with_usage (tree, dw_die_ref, enum debug_info_usage);
3206 static void splice_child_die (dw_die_ref, dw_die_ref);
3207 static int file_info_cmp (const void *, const void *);
3208 static dw_loc_list_ref new_loc_list (dw_loc_descr_ref, const char *,
3209                                      const char *, const char *);
3210 static void output_loc_list (dw_loc_list_ref);
3211 static char *gen_internal_sym (const char *);
3212 static bool want_pubnames (void);
3213
3214 static void prune_unmark_dies (dw_die_ref);
3215 static void prune_unused_types_mark_generic_parms_dies (dw_die_ref);
3216 static void prune_unused_types_mark (dw_die_ref, int);
3217 static void prune_unused_types_walk (dw_die_ref);
3218 static void prune_unused_types_walk_attribs (dw_die_ref);
3219 static void prune_unused_types_prune (dw_die_ref);
3220 static void prune_unused_types (void);
3221 static int maybe_emit_file (struct dwarf_file_data *fd);
3222 static inline const char *AT_vms_delta1 (dw_attr_ref);
3223 static inline const char *AT_vms_delta2 (dw_attr_ref);
3224 static inline void add_AT_vms_delta (dw_die_ref, enum dwarf_attribute,
3225                                      const char *, const char *);
3226 static void append_entry_to_tmpl_value_parm_die_table (dw_die_ref, tree);
3227 static void gen_remaining_tmpl_value_param_die_attribute (void);
3228 static bool generic_type_p (tree);
3229 static void schedule_generic_params_dies_gen (tree t);
3230 static void gen_scheduled_generic_parms_dies (void);
3231
3232 static const char *comp_dir_string (void);
3233
3234 static hashval_t hash_loc_operands (dw_loc_descr_ref, hashval_t);
3235
3236 /* enum for tracking thread-local variables whose address is really an offset
3237    relative to the TLS pointer, which will need link-time relocation, but will
3238    not need relocation by the DWARF consumer.  */
3239
3240 enum dtprel_bool
3241 {
3242   dtprel_false = 0,
3243   dtprel_true = 1
3244 };
3245
3246 /* Return the operator to use for an address of a variable.  For dtprel_true, we
3247    use DW_OP_const*.  For regular variables, which need both link-time
3248    relocation and consumer-level relocation (e.g., to account for shared objects
3249    loaded at a random address), we use DW_OP_addr*.  */
3250
3251 static inline enum dwarf_location_atom
3252 dw_addr_op (enum dtprel_bool dtprel)
3253 {
3254   if (dtprel == dtprel_true)
3255     return (dwarf_split_debug_info ? DW_OP_GNU_const_index
3256             : (DWARF2_ADDR_SIZE == 4 ? DW_OP_const4u : DW_OP_const8u));
3257   else
3258     return dwarf_split_debug_info ? DW_OP_GNU_addr_index : DW_OP_addr;
3259 }
3260
3261 /* Return a pointer to a newly allocated address location description.  If
3262    dwarf_split_debug_info is true, then record the address with the appropriate
3263    relocation.  */
3264 static inline dw_loc_descr_ref
3265 new_addr_loc_descr (rtx addr, enum dtprel_bool dtprel)
3266 {
3267   dw_loc_descr_ref ref = new_loc_descr (dw_addr_op (dtprel), 0, 0);
3268
3269   ref->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_addr;
3270   ref->dw_loc_oprnd1.v.val_addr = addr;
3271   ref->dtprel = dtprel;
3272   if (dwarf_split_debug_info)
3273     ref->dw_loc_oprnd1.val_entry
3274         = add_addr_table_entry (addr,
3275                                 dtprel ? ate_kind_rtx_dtprel : ate_kind_rtx);
3276   else
3277     ref->dw_loc_oprnd1.val_entry = NULL;
3278
3279   return ref;
3280 }
3281
3282 /* Section names used to hold DWARF debugging information.  */
3283
3284 #ifndef DEBUG_INFO_SECTION
3285 #define DEBUG_INFO_SECTION      ".debug_info"
3286 #endif
3287 #ifndef DEBUG_DWO_INFO_SECTION
3288 #define DEBUG_DWO_INFO_SECTION ".debug_info.dwo"
3289 #endif
3290 #ifndef DEBUG_ABBREV_SECTION
3291 #define DEBUG_ABBREV_SECTION    ".debug_abbrev"
3292 #endif
3293 #ifndef DEBUG_DWO_ABBREV_SECTION
3294 #define DEBUG_DWO_ABBREV_SECTION ".debug_abbrev.dwo"
3295 #endif
3296 #ifndef DEBUG_ARANGES_SECTION
3297 #define DEBUG_ARANGES_SECTION   ".debug_aranges"
3298 #endif
3299 #ifndef DEBUG_ADDR_SECTION
3300 #define DEBUG_ADDR_SECTION     ".debug_addr"
3301 #endif
3302 #ifndef DEBUG_NORM_MACINFO_SECTION
3303 #define DEBUG_NORM_MACINFO_SECTION     ".debug_macinfo"
3304 #endif
3305 #ifndef DEBUG_DWO_MACINFO_SECTION
3306 #define DEBUG_DWO_MACINFO_SECTION      ".debug_macinfo.dwo"
3307 #endif
3308 #ifndef DEBUG_MACINFO_SECTION
3309 #define DEBUG_MACINFO_SECTION                                           \
3310   (!dwarf_split_debug_info                                              \
3311    ? (DEBUG_NORM_MACINFO_SECTION) : (DEBUG_DWO_MACINFO_SECTION))
3312 #endif
3313 #ifndef DEBUG_NORM_MACRO_SECTION
3314 #define DEBUG_NORM_MACRO_SECTION ".debug_macro"
3315 #endif
3316 #ifndef DEBUG_DWO_MACRO_SECTION
3317 #define DEBUG_DWO_MACRO_SECTION        ".debug_macro.dwo"
3318 #endif
3319 #ifndef DEBUG_MACRO_SECTION
3320 #define DEBUG_MACRO_SECTION                                             \
3321   (!dwarf_split_debug_info                                              \
3322    ? (DEBUG_NORM_MACRO_SECTION) : (DEBUG_DWO_MACRO_SECTION))
3323 #endif
3324 #ifndef DEBUG_LINE_SECTION
3325 #define DEBUG_LINE_SECTION      ".debug_line"
3326 #endif
3327 #ifndef DEBUG_DWO_LINE_SECTION
3328 #define DEBUG_DWO_LINE_SECTION ".debug_line.dwo"
3329 #endif
3330 #ifndef DEBUG_LOC_SECTION
3331 #define DEBUG_LOC_SECTION       ".debug_loc"
3332 #endif
3333 #ifndef DEBUG_DWO_LOC_SECTION
3334 #define DEBUG_DWO_LOC_SECTION  ".debug_loc.dwo"
3335 #endif
3336 #ifndef DEBUG_PUBNAMES_SECTION
3337 #define DEBUG_PUBNAMES_SECTION  \
3338   ((debug_generate_pub_sections == 2) \
3339    ? ".debug_gnu_pubnames" : ".debug_pubnames")
3340 #endif
3341 #ifndef DEBUG_PUBTYPES_SECTION
3342 #define DEBUG_PUBTYPES_SECTION  \
3343   ((debug_generate_pub_sections == 2) \
3344    ? ".debug_gnu_pubtypes" : ".debug_pubtypes")
3345 #endif
3346 #define DEBUG_NORM_STR_OFFSETS_SECTION ".debug_str_offsets"
3347 #define DEBUG_DWO_STR_OFFSETS_SECTION ".debug_str_offsets.dwo"
3348 #ifndef DEBUG_STR_OFFSETS_SECTION
3349 #define DEBUG_STR_OFFSETS_SECTION                                       \
3350   (!dwarf_split_debug_info                                              \
3351    ? (DEBUG_NORM_STR_OFFSETS_SECTION) : (DEBUG_DWO_STR_OFFSETS_SECTION))
3352 #endif
3353 #ifndef DEBUG_STR_DWO_SECTION
3354 #define DEBUG_STR_DWO_SECTION   ".debug_str.dwo"
3355 #endif
3356 #ifndef DEBUG_STR_SECTION
3357 #define DEBUG_STR_SECTION  ".debug_str"
3358 #endif
3359 #ifndef DEBUG_RANGES_SECTION
3360 #define DEBUG_RANGES_SECTION    ".debug_ranges"
3361 #endif
3362
3363 /* Standard ELF section names for compiled code and data.  */
3364 #ifndef TEXT_SECTION_NAME
3365 #define TEXT_SECTION_NAME       ".text"
3366 #endif
3367
3368 /* Section flags for .debug_macinfo/.debug_macro section.  */
3369 #define DEBUG_MACRO_SECTION_FLAGS                                       \
3370   (dwarf_split_debug_info ? SECTION_DEBUG | SECTION_EXCLUDE : SECTION_DEBUG)
3371
3372 /* Section flags for .debug_str section.  */
3373 #define DEBUG_STR_SECTION_FLAGS                                 \
3374   (HAVE_GAS_SHF_MERGE && flag_merge_debug_strings               \
3375    ? SECTION_DEBUG | SECTION_MERGE | SECTION_STRINGS | 1        \
3376    : SECTION_DEBUG)
3377
3378 /* Section flags for .debug_str.dwo section.  */
3379 #define DEBUG_STR_DWO_SECTION_FLAGS (SECTION_DEBUG | SECTION_EXCLUDE)
3380
3381 /* Labels we insert at beginning sections we can reference instead of
3382    the section names themselves.  */
3383
3384 #ifndef TEXT_SECTION_LABEL
3385 #define TEXT_SECTION_LABEL                 "Ltext"
3386 #endif
3387 #ifndef COLD_TEXT_SECTION_LABEL
3388 #define COLD_TEXT_SECTION_LABEL             "Ltext_cold"
3389 #endif
3390 #ifndef DEBUG_LINE_SECTION_LABEL
3391 #define DEBUG_LINE_SECTION_LABEL           "Ldebug_line"
3392 #endif
3393 #ifndef DEBUG_SKELETON_LINE_SECTION_LABEL
3394 #define DEBUG_SKELETON_LINE_SECTION_LABEL   "Lskeleton_debug_line"
3395 #endif
3396 #ifndef DEBUG_INFO_SECTION_LABEL
3397 #define DEBUG_INFO_SECTION_LABEL           "Ldebug_info"
3398 #endif
3399 #ifndef DEBUG_SKELETON_INFO_SECTION_LABEL
3400 #define DEBUG_SKELETON_INFO_SECTION_LABEL   "Lskeleton_debug_info"
3401 #endif
3402 #ifndef DEBUG_ABBREV_SECTION_LABEL
3403 #define DEBUG_ABBREV_SECTION_LABEL         "Ldebug_abbrev"
3404 #endif
3405 #ifndef DEBUG_SKELETON_ABBREV_SECTION_LABEL
3406 #define DEBUG_SKELETON_ABBREV_SECTION_LABEL "Lskeleton_debug_abbrev"
3407 #endif
3408 #ifndef DEBUG_ADDR_SECTION_LABEL
3409 #define DEBUG_ADDR_SECTION_LABEL           "Ldebug_addr"
3410 #endif
3411 #ifndef DEBUG_LOC_SECTION_LABEL
3412 #define DEBUG_LOC_SECTION_LABEL                    "Ldebug_loc"
3413 #endif
3414 #ifndef DEBUG_RANGES_SECTION_LABEL
3415 #define DEBUG_RANGES_SECTION_LABEL         "Ldebug_ranges"
3416 #endif
3417 #ifndef DEBUG_MACINFO_SECTION_LABEL
3418 #define DEBUG_MACINFO_SECTION_LABEL         "Ldebug_macinfo"
3419 #endif
3420 #ifndef DEBUG_MACRO_SECTION_LABEL
3421 #define DEBUG_MACRO_SECTION_LABEL          "Ldebug_macro"
3422 #endif
3423 #define SKELETON_COMP_DIE_ABBREV 1
3424 #define SKELETON_TYPE_DIE_ABBREV 2
3425
3426 /* Definitions of defaults for formats and names of various special
3427    (artificial) labels which may be generated within this file (when the -g
3428    options is used and DWARF2_DEBUGGING_INFO is in effect.
3429    If necessary, these may be overridden from within the tm.h file, but
3430    typically, overriding these defaults is unnecessary.  */
3431
3432 static char text_end_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3433 static char text_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3434 static char cold_text_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3435 static char cold_end_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3436 static char abbrev_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3437 static char debug_info_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3438 static char debug_skeleton_info_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3439 static char debug_skeleton_abbrev_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3440 static char debug_line_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3441 static char debug_addr_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3442 static char debug_skeleton_line_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3443 static char macinfo_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3444 static char loc_section_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3445 static char ranges_section_label[2 * MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
3446
3447 #ifndef TEXT_END_LABEL
3448 #define TEXT_END_LABEL          "Letext"
3449 #endif
3450 #ifndef COLD_END_LABEL
3451 #define COLD_END_LABEL          "Letext_cold"
3452 #endif
3453 #ifndef BLOCK_BEGIN_LABEL
3454 #define BLOCK_BEGIN_LABEL       "LBB"
3455 #endif
3456 #ifndef BLOCK_END_LABEL
3457 #define BLOCK_END_LABEL         "LBE"
3458 #endif
3459 #ifndef LINE_CODE_LABEL
3460 #define LINE_CODE_LABEL         "LM"
3461 #endif
3462
3463 \f
3464 /* Return the root of the DIE's built for the current compilation unit.  */
3465 static dw_die_ref
3466 comp_unit_die (void)
3467 {
3468   if (!single_comp_unit_die)
3469     single_comp_unit_die = gen_compile_unit_die (NULL);
3470   return single_comp_unit_die;
3471 }
3472
3473 /* We allow a language front-end to designate a function that is to be
3474    called to "demangle" any name before it is put into a DIE.  */
3475
3476 static const char *(*demangle_name_func) (const char *);
3477
3478 void
3479 dwarf2out_set_demangle_name_func (const char *(*func) (const char *))
3480 {
3481   demangle_name_func = func;
3482 }
3483
3484 /* Test if rtl node points to a pseudo register.  */
3485
3486 static inline int
3487 is_pseudo_reg (const_rtx rtl)
3488 {
3489   return ((REG_P (rtl) && REGNO (rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3490           || (GET_CODE (rtl) == SUBREG
3491               && REGNO (SUBREG_REG (rtl)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER));
3492 }
3493
3494 /* Return a reference to a type, with its const and volatile qualifiers
3495    removed.  */
3496
3497 static inline tree
3498 type_main_variant (tree type)
3499 {
3500   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3501
3502   /* ??? There really should be only one main variant among any group of
3503      variants of a given type (and all of the MAIN_VARIANT values for all
3504      members of the group should point to that one type) but sometimes the C
3505      front-end messes this up for array types, so we work around that bug
3506      here.  */
3507   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
3508     while (type != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
3509       type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3510
3511   return type;
3512 }
3513
3514 /* Return nonzero if the given type node represents a tagged type.  */
3515
3516 static inline int
3517 is_tagged_type (const_tree type)
3518 {
3519   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
3520
3521   return (code == RECORD_TYPE || code == UNION_TYPE
3522           || code == QUAL_UNION_TYPE || code == ENUMERAL_TYPE);
3523 }
3524
3525 /* Set label to debug_info_section_label + die_offset of a DIE reference.  */
3526
3527 static void
3528 get_ref_die_offset_label (char *label, dw_die_ref ref)
3529 {
3530   sprintf (label, "%s+%ld", debug_info_section_label, ref->die_offset);
3531 }
3532
3533 /* Return die_offset of a DIE reference to a base type.  */
3534
3535 static unsigned long int
3536 get_base_type_offset (dw_die_ref ref)
3537 {
3538   if (ref->die_offset)
3539     return ref->die_offset;
3540   if (comp_unit_die ()->die_abbrev)
3541     {
3542       calc_base_type_die_sizes ();
3543       gcc_assert (ref->die_offset);
3544     }
3545   return ref->die_offset;
3546 }
3547
3548 /* Return die_offset of a DIE reference other than base type.  */
3549
3550 static unsigned long int
3551 get_ref_die_offset (dw_die_ref ref)
3552 {
3553   gcc_assert (ref->die_offset);
3554   return ref->die_offset;
3555 }
3556
3557 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
3558
3559 static const char *
3560 dwarf_tag_name (unsigned int tag)
3561 {
3562   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
3563
3564   if (name != NULL)
3565     return name;
3566
3567   return "DW_TAG_<unknown>";
3568 }
3569
3570 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
3571
3572 static const char *
3573 dwarf_attr_name (unsigned int attr)
3574 {
3575   const char *name;
3576
3577   switch (attr)
3578     {
3579 #if VMS_DEBUGGING_INFO
3580     case DW_AT_HP_prologue:
3581       return "DW_AT_HP_prologue";
3582 #else
3583     case DW_AT_MIPS_loop_unroll_factor:
3584       return "DW_AT_MIPS_loop_unroll_factor";
3585 #endif
3586
3587 #if VMS_DEBUGGING_INFO
3588     case DW_AT_HP_epilogue:
3589       return "DW_AT_HP_epilogue";
3590 #else
3591     case DW_AT_MIPS_stride:
3592       return "DW_AT_MIPS_stride";
3593 #endif
3594     }
3595
3596   name = get_DW_AT_name (attr);
3597
3598   if (name != NULL)
3599     return name;
3600
3601   return "DW_AT_<unknown>";
3602 }
3603
3604 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
3605
3606 static const char *
3607 dwarf_form_name (unsigned int form)
3608 {
3609   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
3610
3611   if (name != NULL)
3612     return name;
3613
3614   return "DW_FORM_<unknown>";
3615 }
3616 \f
3617 /* Determine the "ultimate origin" of a decl.  The decl may be an inlined
3618    instance of an inlined instance of a decl which is local to an inline
3619    function, so we have to trace all of the way back through the origin chain
3620    to find out what sort of node actually served as the original seed for the
3621    given block.  */
3622
3623 static tree
3624 decl_ultimate_origin (const_tree decl)
3625 {
3626   if (!CODE_CONTAINS_STRUCT (TREE_CODE (decl), TS_DECL_COMMON))
3627     return NULL_TREE;
3628
3629   /* output_inline_function sets DECL_ABSTRACT_ORIGIN for all the
3630      nodes in the function to point to themselves; ignore that if
3631      we're trying to output the abstract instance of this function.  */
3632   if (DECL_ABSTRACT (decl) && DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) == decl)
3633     return NULL_TREE;
3634
3635   /* Since the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for a DECL is supposed to be the
3636      most distant ancestor, this should never happen.  */
3637   gcc_assert (!DECL_FROM_INLINE (DECL_ORIGIN (decl)));
3638
3639   return DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl);
3640 }
3641
3642 /* Get the class to which DECL belongs, if any.  In g++, the DECL_CONTEXT
3643    of a virtual function may refer to a base class, so we check the 'this'
3644    parameter.  */
3645
3646 static tree
3647 decl_class_context (tree decl)
3648 {
3649   tree context = NULL_TREE;
3650
3651   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL || ! DECL_VINDEX (decl))
3652     context = DECL_CONTEXT (decl);
3653   else
3654     context = TYPE_MAIN_VARIANT
3655       (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
3656
3657   if (context && !TYPE_P (context))
3658     context = NULL_TREE;
3659
3660   return context;
3661 }
3662 \f
3663 /* Add an attribute/value pair to a DIE.  */
3664
3665 static inline void
3666 add_dwarf_attr (dw_die_ref die, dw_attr_ref attr)
3667 {
3668   /* Maybe this should be an assert?  */
3669   if (die == NULL)
3670     return;
3671
3672   vec_safe_reserve (die->die_attr, 1);
3673   vec_safe_push (die->die_attr, *attr);
3674 }
3675
3676 static inline enum dw_val_class
3677 AT_class (dw_attr_ref a)
3678 {
3679   return a->dw_attr_val.val_class;
3680 }
3681
3682 /* Return the index for any attribute that will be referenced with a
3683    DW_FORM_GNU_addr_index or DW_FORM_GNU_str_index.  String indices
3684    are stored in dw_attr_val.v.val_str for reference counting
3685    pruning.  */
3686
3687 static inline unsigned int
3688 AT_index (dw_attr_ref a)
3689 {
3690   if (AT_class (a) == dw_val_class_str)
3691     return a->dw_attr_val.v.val_str->index;
3692   else if (a->dw_attr_val.val_entry != NULL)
3693     return a->dw_attr_val.val_entry->index;
3694   return NOT_INDEXED;
3695 }
3696
3697 /* Add a flag value attribute to a DIE.  */
3698
3699 static inline void
3700 add_AT_flag (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind, unsigned int flag)
3701 {
3702   dw_attr_node attr;
3703
3704   attr.dw_attr = attr_kind;
3705   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_flag;
3706   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
3707   attr.dw_attr_val.v.val_flag = flag;
3708   add_dwarf_attr (die, &attr);
3709 }
3710
3711 static inline unsigned
3712 AT_flag (dw_attr_ref a)
3713 {
3714   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_flag);
3715   return a->dw_attr_val.v.val_flag;
3716 }
3717
3718 /* Add a signed integer attribute value to a DIE.  */
3719
3720 static inline void
3721 add_AT_int (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind, HOST_WIDE_INT int_val)
3722 {
3723   dw_attr_node attr;
3724
3725   attr.dw_attr = attr_kind;
3726   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_const;
3727   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
3728   attr.dw_attr_val.v.val_int = int_val;
3729   add_dwarf_attr (die, &attr);
3730 }
3731
3732 static inline HOST_WIDE_INT
3733 AT_int (dw_attr_ref a)
3734 {
3735   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_const);
3736   return a->dw_attr_val.v.val_int;
3737 }
3738
3739 /* Add an unsigned integer attribute value to a DIE.  */
3740
3741 static inline void
3742 add_AT_unsigned (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
3743                  unsigned HOST_WIDE_INT unsigned_val)
3744 {
3745   dw_attr_node attr;
3746
3747   attr.dw_attr = attr_kind;
3748   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_unsigned_const;
3749   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
3750   attr.dw_attr_val.v.val_unsigned = unsigned_val;
3751   add_dwarf_attr (die, &attr);
3752 }
3753
3754 static inline unsigned HOST_WIDE_INT
3755 AT_unsigned (dw_attr_ref a)
3756 {
3757   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_unsigned_const);
3758   return a->dw_attr_val.v.val_unsigned;
3759 }
3760
3761 /* Add an unsigned double integer attribute value to a DIE.  */
3762
3763 static inline void
3764 add_AT_double (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
3765                HOST_WIDE_INT high, unsigned HOST_WIDE_INT low)
3766 {
3767   dw_attr_node attr;
3768
3769   attr.dw_attr = attr_kind;
3770   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_const_double;
3771   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
3772   attr.dw_attr_val.v.val_double.high = high;
3773   attr.dw_attr_val.v.val_double.low = low;
3774   add_dwarf_attr (die, &attr);
3775 }
3776
3777 /* Add a floating point attribute value to a DIE and return it.  */
3778
3779 static inline void
3780 add_AT_vec (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
3781             unsigned int length, unsigned int elt_size, unsigned char *array)
3782 {
3783   dw_attr_node attr;
3784
3785   attr.dw_attr = attr_kind;
3786   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_vec;
3787   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
3788   attr.dw_attr_val.v.val_vec.length = length;
3789   attr.dw_attr_val.v.val_vec.elt_size = elt_size;
3790   attr.dw_attr_val.v.val_vec.array = array;
3791   add_dwarf_attr (die, &attr);
3792 }
3793
3794 /* Add an 8-byte data attribute value to a DIE.  */
3795
3796 static inline void
3797 add_AT_data8 (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
3798               unsigned char data8[8])
3799 {
3800   dw_attr_node attr;
3801
3802   attr.dw_attr = attr_kind;
3803   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_data8;
3804   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
3805   memcpy (attr.dw_attr_val.v.val_data8, data8, 8);
3806   add_dwarf_attr (die, &attr);
3807 }
3808
3809 /* Add DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc to a DIE.  When using
3810    dwarf_split_debug_info, address attributes in dies destined for the
3811    final executable have force_direct set to avoid using indexed
3812    references.  */
3813
3814 static inline void
3815 add_AT_low_high_pc (dw_die_ref die, const char *lbl_low, const char *lbl_high,
3816                     bool force_direct)
3817 {
3818   dw_attr_node attr;
3819   char * lbl_id;
3820
3821   lbl_id = xstrdup (lbl_low);
3822   attr.dw_attr = DW_AT_low_pc;
3823   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_lbl_id;
3824   attr.dw_attr_val.v.val_lbl_id = lbl_id;
3825   if (dwarf_split_debug_info && !force_direct)
3826     attr.dw_attr_val.val_entry
3827         = add_addr_table_entry (lbl_id, ate_kind_label);
3828   else
3829     attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
3830   add_dwarf_attr (die, &attr);
3831
3832   attr.dw_attr = DW_AT_high_pc;
3833   if (dwarf_version < 4)
3834     attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_lbl_id;
3835   else
3836     attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_high_pc;
3837   lbl_id = xstrdup (lbl_high);
3838   attr.dw_attr_val.v.val_lbl_id = lbl_id;
3839   if (attr.dw_attr_val.val_class == dw_val_class_lbl_id
3840       && dwarf_split_debug_info && !force_direct)
3841     attr.dw_attr_val.val_entry
3842         = add_addr_table_entry (lbl_id, ate_kind_label);
3843   else
3844     attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
3845   add_dwarf_attr (die, &attr);
3846 }
3847
3848 /* Hash and equality functions for debug_str_hash.  */
3849
3850 static hashval_t
3851 debug_str_do_hash (const void *x)
3852 {
3853   return htab_hash_string (((const struct indirect_string_node *)x)->str);
3854 }
3855
3856 static int
3857 debug_str_eq (const void *x1, const void *x2)
3858 {
3859   return strcmp ((((const struct indirect_string_node *)x1)->str),
3860                  (const char *)x2) == 0;
3861 }
3862
3863 /* Add STR to the given string hash table.  */
3864
3865 static struct indirect_string_node *
3866 find_AT_string_in_table (const char *str, htab_t table)
3867 {
3868   struct indirect_string_node *node;
3869   void **slot;
3870
3871   slot = htab_find_slot_with_hash (table, str,
3872                                    htab_hash_string (str), INSERT);
3873   if (*slot == NULL)
3874     {
3875       node = ggc_alloc_cleared_indirect_string_node ();
3876       node->str = ggc_strdup (str);
3877       *slot = node;
3878     }
3879   else
3880     node = (struct indirect_string_node *) *slot;
3881
3882   node->refcount++;
3883   return node;
3884 }
3885
3886 /* Add STR to the indirect string hash table.  */
3887
3888 static struct indirect_string_node *
3889 find_AT_string (const char *str)
3890 {
3891   if (! debug_str_hash)
3892     debug_str_hash = htab_create_ggc (10, debug_str_do_hash,
3893                                       debug_str_eq, NULL);
3894
3895   return find_AT_string_in_table (str, debug_str_hash);
3896 }
3897
3898 /* Add a string attribute value to a DIE.  */
3899
3900 static inline void
3901 add_AT_string (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind, const char *str)
3902 {
3903   dw_attr_node attr;
3904   struct indirect_string_node *node;
3905
3906   node = find_AT_string (str);
3907
3908   attr.dw_attr = attr_kind;
3909   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_str;
3910   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
3911   attr.dw_attr_val.v.val_str = node;
3912   add_dwarf_attr (die, &attr);
3913 }
3914
3915 static inline const char *
3916 AT_string (dw_attr_ref a)
3917 {
3918   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_str);
3919   return a->dw_attr_val.v.val_str->str;
3920 }
3921
3922 /* Call this function directly to bypass AT_string_form's logic to put
3923    the string inline in the die. */
3924
3925 static void
3926 set_indirect_string (struct indirect_string_node *node)
3927 {
3928   char label[32];
3929   /* Already indirect is a no op.  */
3930   if (node->form == DW_FORM_strp || node->form == DW_FORM_GNU_str_index)
3931     {
3932       gcc_assert (node->label);
3933       return;
3934     }
3935   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "LASF", dw2_string_counter);
3936   ++dw2_string_counter;
3937   node->label = xstrdup (label);
3938
3939   if (!dwarf_split_debug_info)
3940     {
3941       node->form = DW_FORM_strp;
3942       node->index = NOT_INDEXED;
3943     }
3944   else
3945     {
3946       node->form = DW_FORM_GNU_str_index;
3947       node->index = NO_INDEX_ASSIGNED;
3948     }
3949 }
3950
3951 /* Find out whether a string should be output inline in DIE
3952    or out-of-line in .debug_str section.  */
3953
3954 static enum dwarf_form
3955 find_string_form (struct indirect_string_node *node)
3956 {
3957   unsigned int len;
3958
3959   if (node->form)
3960     return node->form;
3961
3962   len = strlen (node->str) + 1;
3963
3964   /* If the string is shorter or equal to the size of the reference, it is
3965      always better to put it inline.  */
3966   if (len <= DWARF_OFFSET_SIZE || node->refcount == 0)
3967     return node->form = DW_FORM_string;
3968
3969   /* If we cannot expect the linker to merge strings in .debug_str
3970      section, only put it into .debug_str if it is worth even in this
3971      single module.  */
3972   if (DWARF2_INDIRECT_STRING_SUPPORT_MISSING_ON_TARGET
3973       || ((debug_str_section->common.flags & SECTION_MERGE) == 0
3974       && (len - DWARF_OFFSET_SIZE) * node->refcount <= len))
3975     return node->form = DW_FORM_string;
3976
3977   set_indirect_string (node);
3978
3979   return node->form;
3980 }
3981
3982 /* Find out whether the string referenced from the attribute should be
3983    output inline in DIE or out-of-line in .debug_str section.  */
3984
3985 static enum dwarf_form
3986 AT_string_form (dw_attr_ref a)
3987 {
3988   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_str);
3989   return find_string_form (a->dw_attr_val.v.val_str);
3990 }
3991
3992 /* Add a DIE reference attribute value to a DIE.  */
3993
3994 static inline void
3995 add_AT_die_ref (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind, dw_die_ref targ_die)
3996 {
3997   dw_attr_node attr;
3998
3999 #ifdef ENABLE_CHECKING
4000   gcc_assert (targ_die != NULL);
4001 #else
4002   /* With LTO we can end up trying to reference something we didn't create
4003      a DIE for.  Avoid crashing later on a NULL referenced DIE.  */
4004   if (targ_die == NULL)
4005     return;
4006 #endif
4007
4008   attr.dw_attr = attr_kind;
4009   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_die_ref;
4010   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4011   attr.dw_attr_val.v.val_die_ref.die = targ_die;
4012   attr.dw_attr_val.v.val_die_ref.external = 0;
4013   add_dwarf_attr (die, &attr);
4014 }
4015
4016 /* Change DIE reference REF to point to NEW_DIE instead.  */
4017
4018 static inline void
4019 change_AT_die_ref (dw_attr_ref ref, dw_die_ref new_die)
4020 {
4021   gcc_assert (ref->dw_attr_val.val_class == dw_val_class_die_ref);
4022   ref->dw_attr_val.v.val_die_ref.die = new_die;
4023   ref->dw_attr_val.v.val_die_ref.external = 0;
4024 }
4025
4026 /* Add an AT_specification attribute to a DIE, and also make the back
4027    pointer from the specification to the definition.  */
4028
4029 static inline void
4030 add_AT_specification (dw_die_ref die, dw_die_ref targ_die)
4031 {
4032   add_AT_die_ref (die, DW_AT_specification, targ_die);
4033   gcc_assert (!targ_die->die_definition);
4034   targ_die->die_definition = die;
4035 }
4036
4037 static inline dw_die_ref
4038 AT_ref (dw_attr_ref a)
4039 {
4040   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_die_ref);
4041   return a->dw_attr_val.v.val_die_ref.die;
4042 }
4043
4044 static inline int
4045 AT_ref_external (dw_attr_ref a)
4046 {
4047   if (a && AT_class (a) == dw_val_class_die_ref)
4048     return a->dw_attr_val.v.val_die_ref.external;
4049
4050   return 0;
4051 }
4052
4053 static inline void
4054 set_AT_ref_external (dw_attr_ref a, int i)
4055 {
4056   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_die_ref);
4057   a->dw_attr_val.v.val_die_ref.external = i;
4058 }
4059
4060 /* Add an FDE reference attribute value to a DIE.  */
4061
4062 static inline void
4063 add_AT_fde_ref (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind, unsigned int targ_fde)
4064 {
4065   dw_attr_node attr;
4066
4067   attr.dw_attr = attr_kind;
4068   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_fde_ref;
4069   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4070   attr.dw_attr_val.v.val_fde_index = targ_fde;
4071   add_dwarf_attr (die, &attr);
4072 }
4073
4074 /* Add a location description attribute value to a DIE.  */
4075
4076 static inline void
4077 add_AT_loc (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind, dw_loc_descr_ref loc)
4078 {
4079   dw_attr_node attr;
4080
4081   attr.dw_attr = attr_kind;
4082   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_loc;
4083   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4084   attr.dw_attr_val.v.val_loc = loc;
4085   add_dwarf_attr (die, &attr);
4086 }
4087
4088 static inline dw_loc_descr_ref
4089 AT_loc (dw_attr_ref a)
4090 {
4091   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_loc);
4092   return a->dw_attr_val.v.val_loc;
4093 }
4094
4095 static inline void
4096 add_AT_loc_list (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind, dw_loc_list_ref loc_list)
4097 {
4098   dw_attr_node attr;
4099
4100   attr.dw_attr = attr_kind;
4101   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_loc_list;
4102   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4103   attr.dw_attr_val.v.val_loc_list = loc_list;
4104   add_dwarf_attr (die, &attr);
4105   have_location_lists = true;
4106 }
4107
4108 static inline dw_loc_list_ref
4109 AT_loc_list (dw_attr_ref a)
4110 {
4111   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_loc_list);
4112   return a->dw_attr_val.v.val_loc_list;
4113 }
4114
4115 static inline dw_loc_list_ref *
4116 AT_loc_list_ptr (dw_attr_ref a)
4117 {
4118   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_loc_list);
4119   return &a->dw_attr_val.v.val_loc_list;
4120 }
4121
4122 /* Table of entries into the .debug_addr section.  */
4123
4124 static GTY ((param_is (addr_table_entry))) htab_t addr_index_table;
4125
4126 /* Hash an address_table_entry.  */
4127
4128 static hashval_t
4129 addr_table_entry_do_hash (const void *x)
4130 {
4131   const addr_table_entry *a = (const addr_table_entry *) x;
4132   switch (a->kind)
4133     {
4134       case ate_kind_rtx:
4135         return iterative_hash_rtx (a->addr.rtl, 0);
4136       case ate_kind_rtx_dtprel:
4137         return iterative_hash_rtx (a->addr.rtl, 1);
4138       case ate_kind_label:
4139         return htab_hash_string (a->addr.label);
4140       default:
4141         gcc_unreachable ();
4142     }
4143 }
4144
4145 /* Determine equality for two address_table_entries.  */
4146
4147 static int
4148 addr_table_entry_eq (const void *x1, const void *x2)
4149 {
4150   const addr_table_entry *a1 = (const addr_table_entry *) x1;
4151   const addr_table_entry *a2 = (const addr_table_entry *) x2;
4152
4153   if (a1->kind != a2->kind)
4154     return 0;
4155   switch (a1->kind)
4156     {
4157       case ate_kind_rtx:
4158       case ate_kind_rtx_dtprel:
4159         return rtx_equal_p (a1->addr.rtl, a2->addr.rtl);
4160       case ate_kind_label:
4161         return strcmp (a1->addr.label, a2->addr.label) == 0;
4162       default:
4163         gcc_unreachable ();
4164     }
4165 }
4166
4167 /* Initialize an addr_table_entry.  */
4168
4169 void
4170 init_addr_table_entry (addr_table_entry *e, enum ate_kind kind, void *addr)
4171 {
4172   e->kind = kind;
4173   switch (kind)
4174     {
4175       case ate_kind_rtx:
4176       case ate_kind_rtx_dtprel:
4177         e->addr.rtl = (rtx) addr;
4178         break;
4179       case ate_kind_label:
4180         e->addr.label = (char *) addr;
4181         break;
4182     }
4183   e->refcount = 0;
4184   e->index = NO_INDEX_ASSIGNED;
4185 }
4186
4187 /* Add attr to the address table entry to the table.  Defer setting an
4188    index until output time.  */
4189
4190 static addr_table_entry *
4191 add_addr_table_entry (void *addr, enum ate_kind kind)
4192 {
4193   addr_table_entry *node;
4194   addr_table_entry finder;
4195   void **slot;
4196
4197   gcc_assert (dwarf_split_debug_info);
4198   if (! addr_index_table)
4199     addr_index_table = htab_create_ggc (10, addr_table_entry_do_hash,
4200                                         addr_table_entry_eq, NULL);
4201   init_addr_table_entry (&finder, kind, addr);
4202   slot = htab_find_slot (addr_index_table, &finder, INSERT);
4203
4204   if (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY)
4205     {
4206       node = ggc_alloc_cleared_addr_table_entry ();
4207       init_addr_table_entry (node, kind, addr);
4208       *slot = node;
4209     }
4210   else
4211     node = (addr_table_entry *) *slot;
4212
4213   node->refcount++;
4214   return node;
4215 }
4216
4217 /* Remove an entry from the addr table by decrementing its refcount.
4218    Strictly, decrementing the refcount would be enough, but the
4219    assertion that the entry is actually in the table has found
4220    bugs.  */
4221
4222 static void
4223 remove_addr_table_entry (addr_table_entry *entry)
4224 {
4225   gcc_assert (dwarf_split_debug_info && addr_index_table);
4226   /* After an index is assigned, the table is frozen.  */
4227   gcc_assert (entry->refcount > 0 && entry->index == NO_INDEX_ASSIGNED);
4228   entry->refcount--;
4229 }
4230
4231 /* Given a location list, remove all addresses it refers to from the
4232    address_table.  */
4233
4234 static void
4235 remove_loc_list_addr_table_entries (dw_loc_descr_ref descr)
4236 {
4237   for (; descr; descr = descr->dw_loc_next)
4238     if (descr->dw_loc_oprnd1.val_entry != NULL)
4239       {
4240         gcc_assert (descr->dw_loc_oprnd1.val_entry->index == NO_INDEX_ASSIGNED);
4241         remove_addr_table_entry (descr->dw_loc_oprnd1.val_entry);
4242       }
4243 }
4244
4245 /* A helper function for dwarf2out_finish called through
4246    htab_traverse.  Assign an addr_table_entry its index.  All entries
4247    must be collected into the table when this function is called,
4248    because the indexing code relies on htab_traverse to traverse nodes
4249    in the same order for each run. */
4250
4251 static int
4252 index_addr_table_entry (void **h, void *v)
4253 {
4254   addr_table_entry *node = (addr_table_entry *) *h;
4255   unsigned int *index = (unsigned int *) v;
4256
4257   /* Don't index unreferenced nodes.  */
4258   if (node->refcount == 0)
4259     return 1;
4260
4261   gcc_assert (node->index == NO_INDEX_ASSIGNED);
4262   node->index = *index;
4263   *index += 1;
4264
4265   return 1;
4266 }
4267
4268 /* Add an address constant attribute value to a DIE.  When using
4269    dwarf_split_debug_info, address attributes in dies destined for the
4270    final executable should be direct references--setting the parameter
4271    force_direct ensures this behavior.  */
4272
4273 static inline void
4274 add_AT_addr (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind, rtx addr,
4275              bool force_direct)
4276 {
4277   dw_attr_node attr;
4278
4279   attr.dw_attr = attr_kind;
4280   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_addr;
4281   attr.dw_attr_val.v.val_addr = addr;
4282   if (dwarf_split_debug_info && !force_direct)
4283     attr.dw_attr_val.val_entry = add_addr_table_entry (addr, ate_kind_rtx);
4284   else
4285     attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4286   add_dwarf_attr (die, &attr);
4287 }
4288
4289 /* Get the RTX from to an address DIE attribute.  */
4290
4291 static inline rtx
4292 AT_addr (dw_attr_ref a)
4293 {
4294   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_addr);
4295   return a->dw_attr_val.v.val_addr;
4296 }
4297
4298 /* Add a file attribute value to a DIE.  */
4299
4300 static inline void
4301 add_AT_file (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
4302              struct dwarf_file_data *fd)
4303 {
4304   dw_attr_node attr;
4305
4306   attr.dw_attr = attr_kind;
4307   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_file;
4308   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4309   attr.dw_attr_val.v.val_file = fd;
4310   add_dwarf_attr (die, &attr);
4311 }
4312
4313 /* Get the dwarf_file_data from a file DIE attribute.  */
4314
4315 static inline struct dwarf_file_data *
4316 AT_file (dw_attr_ref a)
4317 {
4318   gcc_assert (a && AT_class (a) == dw_val_class_file);
4319   return a->dw_attr_val.v.val_file;
4320 }
4321
4322 /* Add a vms delta attribute value to a DIE.  */
4323
4324 static inline void
4325 add_AT_vms_delta (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
4326                   const char *lbl1, const char *lbl2)
4327 {
4328   dw_attr_node attr;
4329
4330   attr.dw_attr = attr_kind;
4331   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_vms_delta;
4332   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4333   attr.dw_attr_val.v.val_vms_delta.lbl1 = xstrdup (lbl1);
4334   attr.dw_attr_val.v.val_vms_delta.lbl2 = xstrdup (lbl2);
4335   add_dwarf_attr (die, &attr);
4336 }
4337
4338 /* Add a label identifier attribute value to a DIE.  */
4339
4340 static inline void
4341 add_AT_lbl_id (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
4342                const char *lbl_id)
4343 {
4344   dw_attr_node attr;
4345
4346   attr.dw_attr = attr_kind;
4347   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_lbl_id;
4348   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4349   attr.dw_attr_val.v.val_lbl_id = xstrdup (lbl_id);
4350   if (dwarf_split_debug_info)
4351     attr.dw_attr_val.val_entry
4352         = add_addr_table_entry (attr.dw_attr_val.v.val_lbl_id,
4353                                 ate_kind_label);
4354   add_dwarf_attr (die, &attr);
4355 }
4356
4357 /* Add a section offset attribute value to a DIE, an offset into the
4358    debug_line section.  */
4359
4360 static inline void
4361 add_AT_lineptr (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
4362                 const char *label)
4363 {
4364   dw_attr_node attr;
4365
4366   attr.dw_attr = attr_kind;
4367   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_lineptr;
4368   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4369   attr.dw_attr_val.v.val_lbl_id = xstrdup (label);
4370   add_dwarf_attr (die, &attr);
4371 }
4372
4373 /* Add a section offset attribute value to a DIE, an offset into the
4374    debug_macinfo section.  */
4375
4376 static inline void
4377 add_AT_macptr (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
4378                const char *label)
4379 {
4380   dw_attr_node attr;
4381
4382   attr.dw_attr = attr_kind;
4383   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_macptr;
4384   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4385   attr.dw_attr_val.v.val_lbl_id = xstrdup (label);
4386   add_dwarf_attr (die, &attr);
4387 }
4388
4389 /* Add an offset attribute value to a DIE.  */
4390
4391 static inline void
4392 add_AT_offset (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
4393                unsigned HOST_WIDE_INT offset)
4394 {
4395   dw_attr_node attr;
4396
4397   attr.dw_attr = attr_kind;
4398   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_offset;
4399   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
4400   attr.dw_attr_val.v.val_offset = offset;
4401   add_dwarf_attr (die, &attr);
4402 }
4403
4404 /* Add a range_list attribute value to a DIE.  When using
4405    dwarf_split_debug_info, address attributes in dies destined for the
4406    final executable should be direct references--setting the parameter
4407    force_direct ensures this behavior.  */
4408
4409 #define UNRELOCATED_OFFSET ((addr_table_entry *) 1)
4410 #define RELOCATED_OFFSET (NULL)
4411
4412 static void
4413 add_AT_range_list (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
4414                    long unsigned int offset, bool force_direct)
4415 {
4416   dw_attr_node attr;
4417
4418   attr.dw_attr = attr_kind;
4419   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_range_list;
4420   /* For the range_list attribute, use val_entry to store whether the
4421      offset should follow split-debug-info or normal semantics.  This
4422      value is read in output_range_list_offset.  */
4423   if (dwarf_split_debug_info && !force_direct)
4424     attr.dw_attr_val.val_entry = UNRELOCATED_OFFSET;
4425   else
4426     attr.dw_attr_val.val_entry = RELOCATED_OFFSET;
4427   attr.dw_attr_val.v.val_offset = offset;
4428   add_dwarf_attr (die, &attr);
4429 }
4430
4431 /* Return the start label of a delta attribute.  */
4432
4433 static inline const char *
4434 AT_vms_delta1 (dw_attr_ref a)
4435 {
4436   gcc_assert (a && (AT_class (a) == dw_val_class_vms_delta));
4437   return a->dw_attr_val.v.val_vms_delta.lbl1;
4438 }
4439
4440 /* Return the end label of a delta attribute.  */
4441
4442 static inline const char *
4443 AT_vms_delta2 (dw_attr_ref a)
4444 {
4445   gcc_assert (a && (AT_class (a) == dw_val_class_vms_delta));
4446   return a->dw_attr_val.v.val_vms_delta.lbl2;
4447 }
4448
4449 static inline const char *
4450 AT_lbl (dw_attr_ref a)
4451 {
4452   gcc_assert (a && (AT_class (a) == dw_val_class_lbl_id
4453                     || AT_class (a) == dw_val_class_lineptr
4454                     || AT_class (a) == dw_val_class_macptr
4455                     || AT_class (a) == dw_val_class_high_pc));
4456   return a->dw_attr_val.v.val_lbl_id;
4457 }
4458
4459 /* Get the attribute of type attr_kind.  */
4460
4461 static dw_attr_ref
4462 get_AT (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind)
4463 {
4464   dw_attr_ref a;
4465   unsigned ix;
4466   dw_die_ref spec = NULL;
4467
4468   if (! die)
4469     return NULL;
4470
4471   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
4472     if (a->dw_attr == attr_kind)
4473       return a;
4474     else if (a->dw_attr == DW_AT_specification
4475              || a->dw_attr == DW_AT_abstract_origin)
4476       spec = AT_ref (a);
4477
4478   if (spec)
4479     return get_AT (spec, attr_kind);
4480
4481   return NULL;
4482 }
4483
4484 /* Returns the parent of the declaration of DIE.  */
4485
4486 static dw_die_ref
4487 get_die_parent (dw_die_ref die)
4488 {
4489   dw_die_ref t;
4490
4491   if (!die)
4492     return NULL;
4493
4494   if ((t = get_AT_ref (die, DW_AT_abstract_origin))
4495       || (t = get_AT_ref (die, DW_AT_specification)))
4496     die = t;
4497
4498   return die->die_parent;
4499 }
4500
4501 /* Return the "low pc" attribute value, typically associated with a subprogram
4502    DIE.  Return null if the "low pc" attribute is either not present, or if it
4503    cannot be represented as an assembler label identifier.  */
4504
4505 static inline const char *
4506 get_AT_low_pc (dw_die_ref die)
4507 {
4508   dw_attr_ref a = get_AT (die, DW_AT_low_pc);
4509
4510   return a ? AT_lbl (a) : NULL;
4511 }
4512
4513 /* Return the "high pc" attribute value, typically associated with a subprogram
4514    DIE.  Return null if the "high pc" attribute is either not present, or if it
4515    cannot be represented as an assembler label identifier.  */
4516
4517 static inline const char *
4518 get_AT_hi_pc (dw_die_ref die)
4519 {
4520   dw_attr_ref a = get_AT (die, DW_AT_high_pc);
4521
4522   return a ? AT_lbl (a) : NULL;
4523 }
4524
4525 /* Return the value of the string attribute designated by ATTR_KIND, or
4526    NULL if it is not present.  */
4527
4528 static inline const char *
4529 get_AT_string (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind)
4530 {
4531   dw_attr_ref a = get_AT (die, attr_kind);
4532
4533   return a ? AT_string (a) : NULL;
4534 }
4535
4536 /* Return the value of the flag attribute designated by ATTR_KIND, or -1
4537    if it is not present.  */
4538
4539 static inline int
4540 get_AT_flag (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind)
4541 {
4542   dw_attr_ref a = get_AT (die, attr_kind);
4543
4544   return a ? AT_flag (a) : 0;
4545 }
4546
4547 /* Return the value of the unsigned attribute designated by ATTR_KIND, or 0
4548    if it is not present.  */
4549
4550 static inline unsigned
4551 get_AT_unsigned (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind)
4552 {
4553   dw_attr_ref a = get_AT (die, attr_kind);
4554
4555   return a ? AT_unsigned (a) : 0;
4556 }
4557
4558 static inline dw_die_ref
4559 get_AT_ref (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind)
4560 {
4561   dw_attr_ref a = get_AT (die, attr_kind);
4562
4563   return a ? AT_ref (a) : NULL;
4564 }
4565
4566 static inline struct dwarf_file_data *
4567 get_AT_file (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind)
4568 {
4569   dw_attr_ref a = get_AT (die, attr_kind);
4570
4571   return a ? AT_file (a) : NULL;
4572 }
4573
4574 /* Return TRUE if the language is C++.  */
4575
4576 static inline bool
4577 is_cxx (void)
4578 {
4579   unsigned int lang = get_AT_unsigned (comp_unit_die (), DW_AT_language);
4580
4581   return lang == DW_LANG_C_plus_plus || lang == DW_LANG_ObjC_plus_plus;
4582 }
4583
4584 /* Return TRUE if the language is Java.  */
4585
4586 static inline bool
4587 is_java (void)
4588 {
4589   unsigned int lang = get_AT_unsigned (comp_unit_die (), DW_AT_language);
4590
4591   return lang == DW_LANG_Java;
4592 }
4593
4594 /* Return TRUE if the language is Fortran.  */
4595
4596 static inline bool
4597 is_fortran (void)
4598 {
4599   unsigned int lang = get_AT_unsigned (comp_unit_die (), DW_AT_language);
4600
4601   return (lang == DW_LANG_Fortran77
4602           || lang == DW_LANG_Fortran90
4603           || lang == DW_LANG_Fortran95);
4604 }
4605
4606 /* Return TRUE if the language is Ada.  */
4607
4608 static inline bool
4609 is_ada (void)
4610 {
4611   unsigned int lang = get_AT_unsigned (comp_unit_die (), DW_AT_language);
4612
4613   return lang == DW_LANG_Ada95 || lang == DW_LANG_Ada83;
4614 }
4615
4616 /* Remove the specified attribute if present.  */
4617
4618 static void
4619 remove_AT (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind)
4620 {
4621   dw_attr_ref a;
4622   unsigned ix;
4623
4624   if (! die)
4625     return;
4626
4627   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
4628     if (a->dw_attr == attr_kind)
4629       {
4630         if (AT_class (a) == dw_val_class_str)
4631           if (a->dw_attr_val.v.val_str->refcount)
4632             a->dw_attr_val.v.val_str->refcount--;
4633
4634         /* vec::ordered_remove should help reduce the number of abbrevs
4635            that are needed.  */
4636         die->die_attr->ordered_remove (ix);
4637         return;
4638       }
4639 }
4640
4641 /* Remove CHILD from its parent.  PREV must have the property that
4642    PREV->DIE_SIB == CHILD.  Does not alter CHILD.  */
4643
4644 static void
4645 remove_child_with_prev (dw_die_ref child, dw_die_ref prev)
4646 {
4647   gcc_assert (child->die_parent == prev->die_parent);
4648   gcc_assert (prev->die_sib == child);
4649   if (prev == child)
4650     {
4651       gcc_assert (child->die_parent->die_child == child);
4652       prev = NULL;
4653     }
4654   else
4655     prev->die_sib = child->die_sib;
4656   if (child->die_parent->die_child == child)
4657     child->die_parent->die_child = prev;
4658 }
4659
4660 /* Replace OLD_CHILD with NEW_CHILD.  PREV must have the property that
4661    PREV->DIE_SIB == OLD_CHILD.  Does not alter OLD_CHILD.  */
4662
4663 static void
4664 replace_child (dw_die_ref old_child, dw_die_ref new_child, dw_die_ref prev)
4665 {
4666   dw_die_ref parent = old_child->die_parent;
4667
4668   gcc_assert (parent == prev->die_parent);
4669   gcc_assert (prev->die_sib == old_child);
4670
4671   new_child->die_parent = parent;
4672   if (prev == old_child)
4673     {
4674       gcc_assert (parent->die_child == old_child);
4675       new_child->die_sib = new_child;
4676     }
4677   else
4678     {
4679       prev->die_sib = new_child;
4680       new_child->die_sib = old_child->die_sib;
4681     }
4682   if (old_child->die_parent->die_child == old_child)
4683     old_child->die_parent->die_child = new_child;
4684 }
4685
4686 /* Move all children from OLD_PARENT to NEW_PARENT.  */
4687
4688 static void
4689 move_all_children (dw_die_ref old_parent, dw_die_ref new_parent)
4690 {
4691   dw_die_ref c;
4692   new_parent->die_child = old_parent->die_child;
4693   old_parent->die_child = NULL;
4694   FOR_EACH_CHILD (new_parent, c, c->die_parent = new_parent);
4695 }
4696
4697 /* Remove child DIE whose die_tag is TAG.  Do nothing if no child
4698    matches TAG.  */
4699
4700 static void
4701 remove_child_TAG (dw_die_ref die, enum dwarf_tag tag)
4702 {
4703   dw_die_ref c;
4704
4705   c = die->die_child;
4706   if (c) do {
4707     dw_die_ref prev = c;
4708     c = c->die_sib;
4709     while (c->die_tag == tag)
4710       {
4711         remove_child_with_prev (c, prev);
4712         /* Might have removed every child.  */
4713         if (c == c->die_sib)
4714           return;
4715         c = c->die_sib;
4716       }
4717   } while (c != die->die_child);
4718 }
4719
4720 /* Add a CHILD_DIE as the last child of DIE.  */
4721
4722 static void
4723 add_child_die (dw_die_ref die, dw_die_ref child_die)
4724 {
4725   /* FIXME this should probably be an assert.  */
4726   if (! die || ! child_die)
4727     return;
4728   gcc_assert (die != child_die);
4729
4730   child_die->die_parent = die;
4731   if (die->die_child)
4732     {
4733       child_die->die_sib = die->die_child->die_sib;
4734       die->die_child->die_sib = child_die;
4735     }
4736   else
4737     child_die->die_sib = child_die;
4738   die->die_child = child_die;
4739 }
4740
4741 /* Move CHILD, which must be a child of PARENT or the DIE for which PARENT
4742    is the specification, to the end of PARENT's list of children.
4743    This is done by removing and re-adding it.  */
4744
4745 static void
4746 splice_child_die (dw_die_ref parent, dw_die_ref child)
4747 {
4748   dw_die_ref p;
4749
4750   /* We want the declaration DIE from inside the class, not the
4751      specification DIE at toplevel.  */
4752   if (child->die_parent != parent)
4753     {
4754       dw_die_ref tmp = get_AT_ref (child, DW_AT_specification);
4755
4756       if (tmp)
4757         child = tmp;
4758     }
4759
4760   gcc_assert (child->die_parent == parent
4761               || (child->die_parent
4762                   == get_AT_ref (parent, DW_AT_specification)));
4763
4764   for (p = child->die_parent->die_child; ; p = p->die_sib)
4765     if (p->die_sib == child)
4766       {
4767         remove_child_with_prev (child, p);
4768         break;
4769       }
4770
4771   add_child_die (parent, child);
4772 }
4773
4774 /* Return a pointer to a newly created DIE node.  */
4775
4776 static inline dw_die_ref
4777 new_die (enum dwarf_tag tag_value, dw_die_ref parent_die, tree t)
4778 {
4779   dw_die_ref die = ggc_alloc_cleared_die_node ();
4780
4781   die->die_tag = tag_value;
4782
4783   if (parent_die != NULL)
4784     add_child_die (parent_die, die);
4785   else
4786     {
4787       limbo_die_node *limbo_node;
4788
4789       limbo_node = ggc_alloc_cleared_limbo_die_node ();
4790       limbo_node->die = die;
4791       limbo_node->created_for = t;
4792       limbo_node->next = limbo_die_list;
4793       limbo_die_list = limbo_node;
4794     }
4795
4796   return die;
4797 }
4798
4799 /* Return the DIE associated with the given type specifier.  */
4800
4801 static inline dw_die_ref
4802 lookup_type_die (tree type)
4803 {
4804   return TYPE_SYMTAB_DIE (type);
4805 }
4806
4807 /* Given a TYPE_DIE representing the type TYPE, if TYPE is an
4808    anonymous type named by the typedef TYPE_DIE, return the DIE of the
4809    anonymous type instead the one of the naming typedef.  */
4810
4811 static inline dw_die_ref
4812 strip_naming_typedef (tree type, dw_die_ref type_die)
4813 {
4814   if (type
4815       && TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
4816       && type_die
4817       && type_die->die_tag == DW_TAG_typedef
4818       && is_naming_typedef_decl (TYPE_NAME (type)))
4819     type_die = get_AT_ref (type_die, DW_AT_type);
4820   return type_die;
4821 }
4822
4823 /* Like lookup_type_die, but if type is an anonymous type named by a
4824    typedef[1], return the DIE of the anonymous type instead the one of
4825    the naming typedef.  This is because in gen_typedef_die, we did
4826    equate the anonymous struct named by the typedef with the DIE of
4827    the naming typedef. So by default, lookup_type_die on an anonymous
4828    struct yields the DIE of the naming typedef.
4829
4830    [1]: Read the comment of is_naming_typedef_decl to learn about what
4831    a naming typedef is.  */
4832
4833 static inline dw_die_ref
4834 lookup_type_die_strip_naming_typedef (tree type)
4835 {
4836   dw_die_ref die = lookup_type_die (type);
4837   return strip_naming_typedef (type, die);
4838 }
4839
4840 /* Equate a DIE to a given type specifier.  */
4841
4842 static inline void
4843 equate_type_number_to_die (tree type, dw_die_ref type_die)
4844 {
4845   TYPE_SYMTAB_DIE (type) = type_die;
4846 }
4847
4848 /* Returns a hash value for X (which really is a die_struct).  */
4849
4850 static hashval_t
4851 decl_die_table_hash (const void *x)
4852 {
4853   return (hashval_t) ((const_dw_die_ref) x)->decl_id;
4854 }
4855
4856 /* Return nonzero if decl_id of die_struct X is the same as UID of decl *Y.  */
4857
4858 static int
4859 decl_die_table_eq (const void *x, const void *y)
4860 {
4861   return (((const_dw_die_ref) x)->decl_id == DECL_UID ((const_tree) y));
4862 }
4863
4864 /* Return the DIE associated with a given declaration.  */
4865
4866 static inline dw_die_ref
4867 lookup_decl_die (tree decl)
4868 {
4869   return (dw_die_ref) htab_find_with_hash (decl_die_table, decl, DECL_UID (decl));
4870 }
4871
4872 /* Returns a hash value for X (which really is a var_loc_list).  */
4873
4874 static hashval_t
4875 decl_loc_table_hash (const void *x)
4876 {
4877   return (hashval_t) ((const var_loc_list *) x)->decl_id;
4878 }
4879
4880 /* Return nonzero if decl_id of var_loc_list X is the same as
4881    UID of decl *Y.  */
4882
4883 static int
4884 decl_loc_table_eq (const void *x, const void *y)
4885 {
4886   return (((const var_loc_list *) x)->decl_id == DECL_UID ((const_tree) y));
4887 }
4888
4889 /* Return the var_loc list associated with a given declaration.  */
4890
4891 static inline var_loc_list *
4892 lookup_decl_loc (const_tree decl)
4893 {
4894   if (!decl_loc_table)
4895     return NULL;
4896   return (var_loc_list *)
4897     htab_find_with_hash (decl_loc_table, decl, DECL_UID (decl));
4898 }
4899
4900 /* Returns a hash value for X (which really is a cached_dw_loc_list_list).  */
4901
4902 static hashval_t
4903 cached_dw_loc_list_table_hash (const void *x)
4904 {
4905   return (hashval_t) ((const cached_dw_loc_list *) x)->decl_id;
4906 }
4907
4908 /* Return nonzero if decl_id of cached_dw_loc_list X is the same as
4909    UID of decl *Y.  */
4910
4911 static int
4912 cached_dw_loc_list_table_eq (const void *x, const void *y)
4913 {
4914   return (((const cached_dw_loc_list *) x)->decl_id
4915           == DECL_UID ((const_tree) y));
4916 }
4917
4918 /* Equate a DIE to a particular declaration.  */
4919
4920 static void
4921 equate_decl_number_to_die (tree decl, dw_die_ref decl_die)
4922 {
4923   unsigned int decl_id = DECL_UID (decl);
4924   void **slot;
4925
4926   slot = htab_find_slot_with_hash (decl_die_table, decl, decl_id, INSERT);
4927   *slot = decl_die;
4928   decl_die->decl_id = decl_id;
4929 }
4930
4931 /* Return how many bits covers PIECE EXPR_LIST.  */
4932
4933 static HOST_WIDE_INT
4934 decl_piece_bitsize (rtx piece)
4935 {
4936   int ret = (int) GET_MODE (piece);
4937   if (ret)
4938     return ret;
4939   gcc_assert (GET_CODE (XEXP (piece, 0)) == CONCAT
4940               && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (piece, 0), 0)));
4941   return INTVAL (XEXP (XEXP (piece, 0), 0));
4942 }
4943
4944 /* Return pointer to the location of location note in PIECE EXPR_LIST.  */
4945
4946 static rtx *
4947 decl_piece_varloc_ptr (rtx piece)
4948 {
4949   if ((int) GET_MODE (piece))
4950     return &XEXP (piece, 0);
4951   else
4952     return &XEXP (XEXP (piece, 0), 1);
4953 }
4954
4955 /* Create an EXPR_LIST for location note LOC_NOTE covering BITSIZE bits.
4956    Next is the chain of following piece nodes.  */
4957
4958 static rtx
4959 decl_piece_node (rtx loc_note, HOST_WIDE_INT bitsize, rtx next)
4960 {
4961   if (bitsize > 0 && bitsize <= (int) MAX_MACHINE_MODE)
4962     return alloc_EXPR_LIST (bitsize, loc_note, next);
4963   else
4964     return alloc_EXPR_LIST (0, gen_rtx_CONCAT (VOIDmode,
4965                                                GEN_INT (bitsize),
4966                                                loc_note), next);
4967 }
4968
4969 /* Return rtx that should be stored into loc field for
4970    LOC_NOTE and BITPOS/BITSIZE.  */
4971
4972 static rtx
4973 construct_piece_list (rtx loc_note, HOST_WIDE_INT bitpos,
4974                       HOST_WIDE_INT bitsize)
4975 {
4976   if (bitsize != -1)
4977     {
4978       loc_note = decl_piece_node (loc_note, bitsize, NULL_RTX);
4979       if (bitpos != 0)
4980         loc_note = decl_piece_node (NULL_RTX, bitpos, loc_note);
4981     }
4982   return loc_note;
4983 }
4984
4985 /* This function either modifies location piece list *DEST in
4986    place (if SRC and INNER is NULL), or copies location piece list
4987    *SRC to *DEST while modifying it.  Location BITPOS is modified
4988    to contain LOC_NOTE, any pieces overlapping it are removed resp.
4989    not copied and if needed some padding around it is added.
4990    When modifying in place, DEST should point to EXPR_LIST where
4991    earlier pieces cover PIECE_BITPOS bits, when copying SRC points
4992    to the start of the whole list and INNER points to the EXPR_LIST
4993    where earlier pieces cover PIECE_BITPOS bits.  */
4994
4995 static void
4996 adjust_piece_list (rtx *dest, rtx *src, rtx *inner,
4997                    HOST_WIDE_INT bitpos, HOST_WIDE_INT piece_bitpos,
4998                    HOST_WIDE_INT bitsize, rtx loc_note)
4999 {
5000   HOST_WIDE_INT diff;
5001   bool copy = inner != NULL;
5002
5003   if (copy)
5004     {
5005       /* First copy all nodes preceding the current bitpos.  */
5006       while (src != inner)
5007         {
5008           *dest = decl_piece_node (*decl_piece_varloc_ptr (*src),
5009                                    decl_piece_bitsize (*src), NULL_RTX);
5010           dest = &XEXP (*dest, 1);
5011           src = &XEXP (*src, 1);
5012         }
5013     }
5014   /* Add padding if needed.  */
5015   if (bitpos != piece_bitpos)
5016     {
5017       *dest = decl_piece_node (NULL_RTX, bitpos - piece_bitpos,
5018                                copy ? NULL_RTX : *dest);
5019       dest = &XEXP (*dest, 1);
5020     }
5021   else if (*dest && decl_piece_bitsize (*dest) == bitsize)
5022     {
5023       gcc_assert (!copy);
5024       /* A piece with correct bitpos and bitsize already exist,
5025          just update the location for it and return.  */
5026       *decl_piece_varloc_ptr (*dest) = loc_note;
5027       return;
5028     }
5029   /* Add the piece that changed.  */
5030   *dest = decl_piece_node (loc_note, bitsize, copy ? NULL_RTX : *dest);
5031   dest = &XEXP (*dest, 1);
5032   /* Skip over pieces that overlap it.  */
5033   diff = bitpos - piece_bitpos + bitsize;
5034   if (!copy)
5035     src = dest;
5036   while (diff > 0 && *src)
5037     {
5038       rtx piece = *src;
5039       diff -= decl_piece_bitsize (piece);
5040       if (copy)
5041         src = &XEXP (piece, 1);
5042       else
5043         {
5044           *src = XEXP (piece, 1);
5045           free_EXPR_LIST_node (piece);
5046         }
5047     }
5048   /* Add padding if needed.  */
5049   if (diff < 0 && *src)
5050     {
5051       if (!copy)
5052         dest = src;
5053       *dest = decl_piece_node (NULL_RTX, -diff, copy ? NULL_RTX : *dest);
5054       dest = &XEXP (*dest, 1);
5055     }
5056   if (!copy)
5057     return;
5058   /* Finally copy all nodes following it.  */
5059   while (*src)
5060     {
5061       *dest = decl_piece_node (*decl_piece_varloc_ptr (*src),
5062                                decl_piece_bitsize (*src), NULL_RTX);
5063       dest = &XEXP (*dest, 1);
5064       src = &XEXP (*src, 1);
5065     }
5066 }
5067
5068 /* Add a variable location node to the linked list for DECL.  */
5069
5070 static struct var_loc_node *
5071 add_var_loc_to_decl (tree decl, rtx loc_note, const char *label)
5072 {
5073   unsigned int decl_id;
5074   var_loc_list *temp;
5075   void **slot;
5076   struct var_loc_node *loc = NULL;
5077   HOST_WIDE_INT bitsize = -1, bitpos = -1;
5078
5079   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5080       && DECL_HAS_DEBUG_EXPR_P (decl))
5081     {
5082       tree realdecl = DECL_DEBUG_EXPR (decl);
5083       if (handled_component_p (realdecl)
5084           || (TREE_CODE (realdecl) == MEM_REF
5085               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (realdecl, 0)) == ADDR_EXPR))
5086         {
5087           HOST_WIDE_INT maxsize;
5088           tree innerdecl;
5089           innerdecl
5090             = get_ref_base_and_extent (realdecl, &bitpos, &bitsize, &maxsize);
5091           if (!DECL_P (innerdecl)
5092               || DECL_IGNORED_P (innerdecl)
5093               || TREE_STATIC (innerdecl)
5094               || bitsize <= 0
5095               || bitpos + bitsize > 256
5096               || bitsize != maxsize)
5097             return NULL;
5098           decl = innerdecl;
5099         }
5100     }
5101
5102   decl_id = DECL_UID (decl);
5103   slot = htab_find_slot_with_hash (decl_loc_table, decl, decl_id, INSERT);
5104   if (*slot == NULL)
5105     {
5106       temp = ggc_alloc_cleared_var_loc_list ();
5107       temp->decl_id = decl_id;
5108       *slot = temp;
5109     }
5110   else
5111     temp = (var_loc_list *) *slot;
5112
5113   /* For PARM_DECLs try to keep around the original incoming value,
5114      even if that means we'll emit a zero-range .debug_loc entry.  */
5115   if (temp->last
5116       && temp->first == temp->last
5117       && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
5118       && NOTE_P (temp->first->loc)
5119       && NOTE_VAR_LOCATION_DECL (temp->first->loc) == decl
5120       && DECL_INCOMING_RTL (decl)
5121       && NOTE_VAR_LOCATION_LOC (temp->first->loc)
5122       && GET_CODE (NOTE_VAR_LOCATION_LOC (temp->first->loc))
5123          == GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (decl))
5124       && prev_real_insn (temp->first->loc) == NULL_RTX
5125       && (bitsize != -1
5126           || !rtx_equal_p (NOTE_VAR_LOCATION_LOC (temp->first->loc),
5127                            NOTE_VAR_LOCATION_LOC (loc_note))
5128           || (NOTE_VAR_LOCATION_STATUS (temp->first->loc)
5129               != NOTE_VAR_LOCATION_STATUS (loc_note))))
5130     {
5131       loc = ggc_alloc_cleared_var_loc_node ();
5132       temp->first->next = loc;
5133       temp->last = loc;
5134       loc->loc = construct_piece_list (loc_note, bitpos, bitsize);
5135     }
5136   else if (temp->last)
5137     {
5138       struct var_loc_node *last = temp->last, *unused = NULL;
5139       rtx *piece_loc = NULL, last_loc_note;
5140       HOST_WIDE_INT piece_bitpos = 0;
5141       if (last->next)
5142         {
5143           last = last->next;
5144           gcc_assert (last->next == NULL);
5145         }
5146       if (bitsize != -1 && GET_CODE (last->loc) == EXPR_LIST)
5147         {
5148           piece_loc = &last->loc;
5149           do
5150             {
5151               HOST_WIDE_INT cur_bitsize = decl_piece_bitsize (*piece_loc);
5152               if (piece_bitpos + cur_bitsize > bitpos)
5153                 break;
5154               piece_bitpos += cur_bitsize;
5155               piece_loc = &XEXP (*piece_loc, 1);
5156             }
5157           while (*piece_loc);
5158         }
5159       /* TEMP->LAST here is either pointer to the last but one or
5160          last element in the chained list, LAST is pointer to the
5161          last element.  */
5162       if (label && strcmp (last->label, label) == 0)
5163         {
5164           /* For SRA optimized variables if there weren't any real
5165              insns since last note, just modify the last node.  */
5166           if (piece_loc != NULL)
5167             {
5168               adjust_piece_list (piece_loc, NULL, NULL,
5169                                  bitpos, piece_bitpos, bitsize, loc_note);
5170               return NULL;
5171             }
5172           /* If the last note doesn't cover any instructions, remove it.  */
5173           if (temp->last != last)
5174             {
5175               temp->last->next = NULL;
5176               unused = last;
5177               last = temp->last;
5178               gcc_assert (strcmp (last->label, label) != 0);
5179             }
5180           else
5181             {
5182               gcc_assert (temp->first == temp->last
5183                           || (temp->first->next == temp->last
5184                               && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL));
5185               memset (temp->last, '\0', sizeof (*temp->last));
5186               temp->last->loc = construct_piece_list (loc_note, bitpos, bitsize);
5187               return temp->last;
5188             }
5189         }
5190       if (bitsize == -1 && NOTE_P (last->loc))
5191         last_loc_note = last->loc;
5192       else if (piece_loc != NULL
5193                && *piece_loc != NULL_RTX
5194                && piece_bitpos == bitpos
5195                && decl_piece_bitsize (*piece_loc) == bitsize)
5196         last_loc_note = *decl_piece_varloc_ptr (*piece_loc);
5197       else
5198         last_loc_note = NULL_RTX;
5199       /* If the current location is the same as the end of the list,
5200          and either both or neither of the locations is uninitialized,
5201          we have nothing to do.  */
5202       if (last_loc_note == NULL_RTX
5203           || (!rtx_equal_p (NOTE_VAR_LOCATION_LOC (last_loc_note),
5204                             NOTE_VAR_LOCATION_LOC (loc_note)))
5205           || ((NOTE_VAR_LOCATION_STATUS (last_loc_note)
5206                != NOTE_VAR_LOCATION_STATUS (loc_note))
5207               && ((NOTE_VAR_LOCATION_STATUS (last_loc_note)
5208                    == VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED)
5209                   || (NOTE_VAR_LOCATION_STATUS (loc_note)
5210                       == VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED))))
5211         {
5212           /* Add LOC to the end of list and update LAST.  If the last
5213              element of the list has been removed above, reuse its
5214              memory for the new node, otherwise allocate a new one.  */
5215           if (unused)
5216             {
5217               loc = unused;
5218               memset (loc, '\0', sizeof (*loc));
5219             }
5220           else
5221             loc = ggc_alloc_cleared_var_loc_node ();
5222           if (bitsize == -1 || piece_loc == NULL)
5223             loc->loc = construct_piece_list (loc_note, bitpos, bitsize);
5224           else
5225             adjust_piece_list (&loc->loc, &last->loc, piece_loc,
5226                                bitpos, piece_bitpos, bitsize, loc_note);
5227           last->next = loc;
5228           /* Ensure TEMP->LAST will point either to the new last but one
5229              element of the chain, or to the last element in it.  */
5230           if (last != temp->last)
5231             temp->last = last;
5232         }
5233       else if (unused)
5234         ggc_free (unused);
5235     }
5236   else
5237     {
5238       loc = ggc_alloc_cleared_var_loc_node ();
5239       temp->first = loc;
5240       temp->last = loc;
5241       loc->loc = construct_piece_list (loc_note, bitpos, bitsize);
5242     }
5243   return loc;
5244 }
5245 \f
5246 /* Keep track of the number of spaces used to indent the
5247    output of the debugging routines that print the structure of
5248    the DIE internal representation.  */
5249 static int print_indent;
5250
5251 /* Indent the line the number of spaces given by print_indent.  */
5252
5253 static inline void
5254 print_spaces (FILE *outfile)
5255 {
5256   fprintf (outfile, "%*s", print_indent, "");
5257 }
5258
5259 /* Print a type signature in hex.  */
5260
5261 static inline void
5262 print_signature (FILE *outfile, char *sig)
5263 {
5264   int i;
5265
5266   for (i = 0; i < DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE; i++)
5267     fprintf (outfile, "%02x", sig[i] & 0xff);
5268 }
5269
5270 /* Print the information associated with a given DIE, and its children.
5271    This routine is a debugging aid only.  */
5272
5273 static void
5274 print_die (dw_die_ref die, FILE *outfile)
5275 {
5276   dw_attr_ref a;
5277   dw_die_ref c;
5278   unsigned ix;
5279
5280   print_spaces (outfile);
5281   fprintf (outfile, "DIE %4ld: %s (%p)\n",
5282            die->die_offset, dwarf_tag_name (die->die_tag),
5283            (void*) die);
5284   print_spaces (outfile);
5285   fprintf (outfile, "  abbrev id: %lu", die->die_abbrev);
5286   fprintf (outfile, " offset: %ld", die->die_offset);
5287   fprintf (outfile, " mark: %d\n", die->die_mark);
5288
5289   if (die->comdat_type_p)
5290     {
5291       print_spaces (outfile);
5292       fprintf (outfile, "  signature: ");
5293       print_signature (outfile, die->die_id.die_type_node->signature);
5294       fprintf (outfile, "\n");
5295     }
5296
5297   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
5298     {
5299       print_spaces (outfile);
5300       fprintf (outfile, "  %s: ", dwarf_attr_name (a->dw_attr));
5301
5302       switch (AT_class (a))
5303         {
5304         case dw_val_class_addr:
5305           fprintf (outfile, "address");
5306           break;
5307         case dw_val_class_offset:
5308           fprintf (outfile, "offset");
5309           break;
5310         case dw_val_class_loc:
5311           fprintf (outfile, "location descriptor");
5312           break;
5313         case dw_val_class_loc_list:
5314           fprintf (outfile, "location list -> label:%s",
5315                    AT_loc_list (a)->ll_symbol);
5316           break;
5317         case dw_val_class_range_list:
5318           fprintf (outfile, "range list");
5319           break;
5320         case dw_val_class_const:
5321           fprintf (outfile, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, AT_int (a));
5322           break;
5323         case dw_val_class_unsigned_const:
5324           fprintf (outfile, HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED, AT_unsigned (a));
5325           break;
5326         case dw_val_class_const_double:
5327           fprintf (outfile, "constant ("HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC","\
5328                             HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED")",
5329                    a->dw_attr_val.v.val_double.high,
5330                    a->dw_attr_val.v.val_double.low);
5331           break;
5332         case dw_val_class_vec:
5333           fprintf (outfile, "floating-point or vector constant");
5334           break;
5335         case dw_val_class_flag:
5336           fprintf (outfile, "%u", AT_flag (a));
5337           break;
5338         case dw_val_class_die_ref:
5339           if (AT_ref (a) != NULL)
5340             {
5341               if (AT_ref (a)->comdat_type_p)
5342                 {
5343                   fprintf (outfile, "die -> signature: ");
5344                   print_signature (outfile,
5345                                    AT_ref (a)->die_id.die_type_node->signature);
5346                 }
5347               else if (AT_ref (a)->die_id.die_symbol)
5348                 fprintf (outfile, "die -> label: %s",
5349                          AT_ref (a)->die_id.die_symbol);
5350               else
5351                 fprintf (outfile, "die -> %ld", AT_ref (a)->die_offset);
5352               fprintf (outfile, " (%p)", (void *) AT_ref (a));
5353             }
5354           else
5355             fprintf (outfile, "die -> <null>");
5356           break;
5357         case dw_val_class_vms_delta:
5358           fprintf (outfile, "delta: @slotcount(%s-%s)",
5359                    AT_vms_delta2 (a), AT_vms_delta1 (a));
5360           break;
5361         case dw_val_class_lbl_id:
5362         case dw_val_class_lineptr:
5363         case dw_val_class_macptr:
5364         case dw_val_class_high_pc:
5365           fprintf (outfile, "label: %s", AT_lbl (a));
5366           break;
5367         case dw_val_class_str:
5368           if (AT_string (a) != NULL)
5369             fprintf (outfile, "\"%s\"", AT_string (a));
5370           else
5371             fprintf (outfile, "<null>");
5372           break;
5373         case dw_val_class_file:
5374           fprintf (outfile, "\"%s\" (%d)", AT_file (a)->filename,
5375                    AT_file (a)->emitted_number);
5376           break;
5377         case dw_val_class_data8:
5378           {
5379             int i;
5380
5381             for (i = 0; i < 8; i++)
5382               fprintf (outfile, "%02x", a->dw_attr_val.v.val_data8[i]);
5383             break;
5384           }
5385         default:
5386           break;
5387         }
5388
5389       fprintf (outfile, "\n");
5390     }
5391
5392   if (die->die_child != NULL)
5393     {
5394       print_indent += 4;
5395       FOR_EACH_CHILD (die, c, print_die (c, outfile));
5396       print_indent -= 4;
5397     }
5398   if (print_indent == 0)
5399     fprintf (outfile, "\n");
5400 }
5401
5402 /* Print the information collected for a given DIE.  */
5403
5404 DEBUG_FUNCTION void
5405 debug_dwarf_die (dw_die_ref die)
5406 {
5407   print_die (die, stderr);
5408 }
5409
5410 DEBUG_FUNCTION void
5411 debug (die_struct &ref)
5412 {
5413   print_die (&ref, stderr);
5414 }
5415
5416 DEBUG_FUNCTION void
5417 debug (die_struct *ptr)
5418 {
5419   if (ptr)
5420     debug (*ptr);
5421   else
5422     fprintf (stderr, "<nil>\n");
5423 }
5424
5425
5426 /* Print all DWARF information collected for the compilation unit.
5427    This routine is a debugging aid only.  */
5428
5429 DEBUG_FUNCTION void
5430 debug_dwarf (void)
5431 {
5432   print_indent = 0;
5433   print_die (comp_unit_die (), stderr);
5434 }
5435 \f
5436 /* Start a new compilation unit DIE for an include file.  OLD_UNIT is the CU
5437    for the enclosing include file, if any.  BINCL_DIE is the DW_TAG_GNU_BINCL
5438    DIE that marks the start of the DIEs for this include file.  */
5439
5440 static dw_die_ref
5441 push_new_compile_unit (dw_die_ref old_unit, dw_die_ref bincl_die)
5442 {
5443   const char *filename = get_AT_string (bincl_die, DW_AT_name);
5444   dw_die_ref new_unit = gen_compile_unit_die (filename);
5445
5446   new_unit->die_sib = old_unit;
5447   return new_unit;
5448 }
5449
5450 /* Close an include-file CU and reopen the enclosing one.  */
5451
5452 static dw_die_ref
5453 pop_compile_unit (dw_die_ref old_unit)
5454 {
5455   dw_die_ref new_unit = old_unit->die_sib;
5456
5457   old_unit->die_sib = NULL;
5458   return new_unit;
5459 }
5460
5461 #define CHECKSUM(FOO) md5_process_bytes (&(FOO), sizeof (FOO), ctx)
5462 #define CHECKSUM_BLOCK(FOO, SIZE) md5_process_bytes ((FOO), (SIZE), ctx)
5463 #define CHECKSUM_STRING(FOO) md5_process_bytes ((FOO), strlen (FOO), ctx)
5464
5465 /* Calculate the checksum of a location expression.  */
5466
5467 static inline void
5468 loc_checksum (dw_loc_descr_ref loc, struct md5_ctx *ctx)
5469 {
5470   int tem;
5471   hashval_t hash = 0;
5472
5473   tem = (loc->dtprel << 8) | ((unsigned int) loc->dw_loc_opc);
5474   CHECKSUM (tem);
5475   hash = hash_loc_operands (loc, hash);
5476   CHECKSUM (hash);
5477 }
5478
5479 /* Calculate the checksum of an attribute.  */
5480
5481 static void
5482 attr_checksum (dw_attr_ref at, struct md5_ctx *ctx, int *mark)
5483 {
5484   dw_loc_descr_ref loc;
5485   rtx r;
5486
5487   CHECKSUM (at->dw_attr);
5488
5489   /* We don't care that this was compiled with a different compiler
5490      snapshot; if the output is the same, that's what matters.  */
5491   if (at->dw_attr == DW_AT_producer)
5492     return;
5493
5494   switch (AT_class (at))
5495     {
5496     case dw_val_class_const:
5497       CHECKSUM (at->dw_attr_val.v.val_int);
5498       break;
5499     case dw_val_class_unsigned_const:
5500       CHECKSUM (at->dw_attr_val.v.val_unsigned);
5501       break;
5502     case dw_val_class_const_double:
5503       CHECKSUM (at->dw_attr_val.v.val_double);
5504       break;
5505     case dw_val_class_vec:
5506       CHECKSUM_BLOCK (at->dw_attr_val.v.val_vec.array,
5507                       (at->dw_attr_val.v.val_vec.length
5508                        * at->dw_attr_val.v.val_vec.elt_size));
5509       break;
5510     case dw_val_class_flag:
5511       CHECKSUM (at->dw_attr_val.v.val_flag);
5512       break;
5513     case dw_val_class_str:
5514       CHECKSUM_STRING (AT_string (at));
5515       break;
5516
5517     case dw_val_class_addr:
5518       r = AT_addr (at);
5519       gcc_assert (GET_CODE (r) == SYMBOL_REF);
5520       CHECKSUM_STRING (XSTR (r, 0));
5521       break;
5522
5523     case dw_val_class_offset:
5524       CHECKSUM (at->dw_attr_val.v.val_offset);
5525       break;
5526
5527     case dw_val_class_loc:
5528       for (loc = AT_loc (at); loc; loc = loc->dw_loc_next)
5529         loc_checksum (loc, ctx);
5530       break;
5531
5532     case dw_val_class_die_ref:
5533       die_checksum (AT_ref (at), ctx, mark);
5534       break;
5535
5536     case dw_val_class_fde_ref:
5537     case dw_val_class_vms_delta:
5538     case dw_val_class_lbl_id:
5539     case dw_val_class_lineptr:
5540     case dw_val_class_macptr:
5541     case dw_val_class_high_pc:
5542       break;
5543
5544     case dw_val_class_file:
5545       CHECKSUM_STRING (AT_file (at)->filename);
5546       break;
5547
5548     case dw_val_class_data8:
5549       CHECKSUM (at->dw_attr_val.v.val_data8);
5550       break;
5551
5552     default:
5553       break;
5554     }
5555 }
5556
5557 /* Calculate the checksum of a DIE.  */
5558
5559 static void
5560 die_checksum (dw_die_ref die, struct md5_ctx *ctx, int *mark)
5561 {
5562   dw_die_ref c;
5563   dw_attr_ref a;
5564   unsigned ix;
5565
5566   /* To avoid infinite recursion.  */
5567   if (die->die_mark)
5568     {
5569       CHECKSUM (die->die_mark);
5570       return;
5571     }
5572   die->die_mark = ++(*mark);
5573
5574   CHECKSUM (die->die_tag);
5575
5576   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
5577     attr_checksum (a, ctx, mark);
5578
5579   FOR_EACH_CHILD (die, c, die_checksum (c, ctx, mark));
5580 }
5581
5582 #undef CHECKSUM
5583 #undef CHECKSUM_BLOCK
5584 #undef CHECKSUM_STRING
5585
5586 /* For DWARF-4 types, include the trailing NULL when checksumming strings.  */
5587 #define CHECKSUM(FOO) md5_process_bytes (&(FOO), sizeof (FOO), ctx)
5588 #define CHECKSUM_BLOCK(FOO, SIZE) md5_process_bytes ((FOO), (SIZE), ctx)
5589 #define CHECKSUM_STRING(FOO) md5_process_bytes ((FOO), strlen (FOO) + 1, ctx)
5590 #define CHECKSUM_SLEB128(FOO) checksum_sleb128 ((FOO), ctx)
5591 #define CHECKSUM_ULEB128(FOO) checksum_uleb128 ((FOO), ctx)
5592 #define CHECKSUM_ATTR(FOO) \
5593   if (FOO) attr_checksum_ordered (die->die_tag, (FOO), ctx, mark)
5594
5595 /* Calculate the checksum of a number in signed LEB128 format.  */
5596
5597 static void
5598 checksum_sleb128 (HOST_WIDE_INT value, struct md5_ctx *ctx)
5599 {
5600   unsigned char byte;
5601   bool more;
5602
5603   while (1)
5604     {
5605       byte = (value & 0x7f);
5606       value >>= 7;
5607       more = !((value == 0 && (byte & 0x40) == 0)
5608                 || (value == -1 && (byte & 0x40) != 0));
5609       if (more)
5610         byte |= 0x80;
5611       CHECKSUM (byte);
5612       if (!more)
5613         break;
5614     }
5615 }
5616
5617 /* Calculate the checksum of a number in unsigned LEB128 format.  */
5618
5619 static void
5620 checksum_uleb128 (unsigned HOST_WIDE_INT value, struct md5_ctx *ctx)
5621 {
5622   while (1)
5623     {
5624       unsigned char byte = (value & 0x7f);
5625       value >>= 7;
5626       if (value != 0)
5627         /* More bytes to follow.  */
5628         byte |= 0x80;
5629       CHECKSUM (byte);
5630       if (value == 0)
5631         break;
5632     }
5633 }
5634
5635 /* Checksum the context of the DIE.  This adds the names of any
5636    surrounding namespaces or structures to the checksum.  */
5637
5638 static void
5639 checksum_die_context (dw_die_ref die, struct md5_ctx *ctx)
5640 {
5641   const char *name;
5642   dw_die_ref spec;
5643   int tag = die->die_tag;
5644
5645   if (tag != DW_TAG_namespace
5646       && tag != DW_TAG_structure_type
5647       && tag != DW_TAG_class_type)
5648     return;
5649
5650   name = get_AT_string (die, DW_AT_name);
5651
5652   spec = get_AT_ref (die, DW_AT_specification);
5653   if (spec != NULL)
5654     die = spec;
5655
5656   if (die->die_parent != NULL)
5657     checksum_die_context (die->die_parent, ctx);
5658
5659   CHECKSUM_ULEB128 ('C');
5660   CHECKSUM_ULEB128 (tag);
5661   if (name != NULL)
5662     CHECKSUM_STRING (name);
5663 }
5664
5665 /* Calculate the checksum of a location expression.  */
5666
5667 static inline void
5668 loc_checksum_ordered (dw_loc_descr_ref loc, struct md5_ctx *ctx)
5669 {
5670   /* Special case for lone DW_OP_plus_uconst: checksum as if the location
5671      were emitted as a DW_FORM_sdata instead of a location expression.  */
5672   if (loc->dw_loc_opc == DW_OP_plus_uconst && loc->dw_loc_next == NULL)
5673     {
5674       CHECKSUM_ULEB128 (DW_FORM_sdata);
5675       CHECKSUM_SLEB128 ((HOST_WIDE_INT) loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned);
5676       return;
5677     }
5678
5679   /* Otherwise, just checksum the raw location expression.  */
5680   while (loc != NULL)
5681     {
5682       hashval_t hash = 0;
5683
5684       CHECKSUM_ULEB128 (loc->dtprel);
5685       CHECKSUM_ULEB128 (loc->dw_loc_opc);
5686       hash = hash_loc_operands (loc, hash);
5687       CHECKSUM (hash);
5688       loc = loc->dw_loc_next;
5689     }
5690 }
5691
5692 /* Calculate the checksum of an attribute.  */
5693
5694 static void
5695 attr_checksum_ordered (enum dwarf_tag tag, dw_attr_ref at,
5696                        struct md5_ctx *ctx, int *mark)
5697 {
5698   dw_loc_descr_ref loc;
5699   rtx r;
5700
5701   if (AT_class (at) == dw_val_class_die_ref)
5702     {
5703       dw_die_ref target_die = AT_ref (at);
5704
5705       /* For pointer and reference types, we checksum only the (qualified)
5706          name of the target type (if there is a name).  For friend entries,
5707          we checksum only the (qualified) name of the target type or function.
5708          This allows the checksum to remain the same whether the target type
5709          is complete or not.  */
5710       if ((at->dw_attr == DW_AT_type
5711            && (tag == DW_TAG_pointer_type
5712                || tag == DW_TAG_reference_type
5713                || tag == DW_TAG_rvalue_reference_type
5714                || tag == DW_TAG_ptr_to_member_type))
5715           || (at->dw_attr == DW_AT_friend
5716               && tag == DW_TAG_friend))
5717         {
5718           dw_attr_ref name_attr = get_AT (target_die, DW_AT_name);
5719
5720           if (name_attr != NULL)
5721             {
5722               dw_die_ref decl = get_AT_ref (target_die, DW_AT_specification);
5723
5724               if (decl == NULL)
5725                 decl = target_die;
5726               CHECKSUM_ULEB128 ('N');
5727               CHECKSUM_ULEB128 (at->dw_attr);
5728               if (decl->die_parent != NULL)
5729                 checksum_die_context (decl->die_parent, ctx);
5730               CHECKSUM_ULEB128 ('E');
5731               CHECKSUM_STRING (AT_string (name_attr));
5732               return;
5733             }
5734         }
5735
5736       /* For all other references to another DIE, we check to see if the
5737          target DIE has already been visited.  If it has, we emit a
5738          backward reference; if not, we descend recursively.  */
5739       if (target_die->die_mark > 0)
5740         {
5741           CHECKSUM_ULEB128 ('R');
5742           CHECKSUM_ULEB128 (at->dw_attr);
5743           CHECKSUM_ULEB128 (target_die->die_mark);
5744         }
5745       else
5746         {
5747           dw_die_ref decl = get_AT_ref (target_die, DW_AT_specification);
5748
5749           if (decl == NULL)
5750             decl = target_die;
5751           target_die->die_mark = ++(*mark);
5752           CHECKSUM_ULEB128 ('T');
5753           CHECKSUM_ULEB128 (at->dw_attr);
5754           if (decl->die_parent != NULL)
5755             checksum_die_context (decl->die_parent, ctx);
5756           die_checksum_ordered (target_die, ctx, mark);
5757         }
5758       return;
5759     }
5760
5761   CHECKSUM_ULEB128 ('A');
5762   CHECKSUM_ULEB128 (at->dw_attr);
5763
5764   switch (AT_class (at))
5765     {
5766     case dw_val_class_const:
5767       CHECKSUM_ULEB128 (DW_FORM_sdata);
5768       CHECKSUM_SLEB128 (at->dw_attr_val.v.val_int);
5769       break;
5770
5771     case dw_val_class_unsigned_const:
5772       CHECKSUM_ULEB128 (DW_FORM_sdata);
5773       CHECKSUM_SLEB128 ((int) at->dw_attr_val.v.val_unsigned);
5774       break;
5775
5776     case dw_val_class_const_double:
5777       CHECKSUM_ULEB128 (DW_FORM_block);
5778       CHECKSUM_ULEB128 (sizeof (at->dw_attr_val.v.val_double));
5779       CHECKSUM (at->dw_attr_val.v.val_double);
5780       break;
5781
5782     case dw_val_class_vec:
5783       CHECKSUM_ULEB128 (DW_FORM_block);
5784       CHECKSUM_ULEB128 (at->dw_attr_val.v.val_vec.length
5785                         * at->dw_attr_val.v.val_vec.elt_size);
5786       CHECKSUM_BLOCK (at->dw_attr_val.v.val_vec.array,
5787                       (at->dw_attr_val.v.val_vec.length
5788                        * at->dw_attr_val.v.val_vec.elt_size));
5789       break;
5790
5791     case dw_val_class_flag:
5792       CHECKSUM_ULEB128 (DW_FORM_flag);
5793       CHECKSUM_ULEB128 (at->dw_attr_val.v.val_flag ? 1 : 0);
5794       break;
5795
5796     case dw_val_class_str:
5797       CHECKSUM_ULEB128 (DW_FORM_string);
5798       CHECKSUM_STRING (AT_string (at));
5799       break;
5800
5801     case dw_val_class_addr:
5802       r = AT_addr (at);
5803       gcc_assert (GET_CODE (r) == SYMBOL_REF);
5804       CHECKSUM_ULEB128 (DW_FORM_string);
5805       CHECKSUM_STRING (XSTR (r, 0));
5806       break;
5807
5808     case dw_val_class_offset:
5809       CHECKSUM_ULEB128 (DW_FORM_sdata);
5810       CHECKSUM_ULEB128 (at->dw_attr_val.v.val_offset);
5811       break;
5812
5813     case dw_val_class_loc:
5814       for (loc = AT_loc (at); loc; loc = loc->dw_loc_next)
5815         loc_checksum_ordered (loc, ctx);
5816       break;
5817
5818     case dw_val_class_fde_ref:
5819     case dw_val_class_lbl_id:
5820     case dw_val_class_lineptr:
5821     case dw_val_class_macptr:
5822     case dw_val_class_high_pc:
5823       break;
5824
5825     case dw_val_class_file:
5826       CHECKSUM_ULEB128 (DW_FORM_string);
5827       CHECKSUM_STRING (AT_file (at)->filename);
5828       break;
5829
5830     case dw_val_class_data8:
5831       CHECKSUM (at->dw_attr_val.v.val_data8);
5832       break;
5833
5834     default:
5835       break;
5836     }
5837 }
5838
5839 struct checksum_attributes
5840 {
5841   dw_attr_ref at_name;
5842   dw_attr_ref at_type;
5843   dw_attr_ref at_friend;
5844   dw_attr_ref at_accessibility;
5845   dw_attr_ref at_address_class;
5846   dw_attr_ref at_allocated;
5847   dw_attr_ref at_artificial;
5848   dw_attr_ref at_associated;
5849   dw_attr_ref at_binary_scale;
5850   dw_attr_ref at_bit_offset;
5851   dw_attr_ref at_bit_size;
5852   dw_attr_ref at_bit_stride;
5853   dw_attr_ref at_byte_size;
5854   dw_attr_ref at_byte_stride;
5855   dw_attr_ref at_const_value;
5856   dw_attr_ref at_containing_type;
5857   dw_attr_ref at_count;
5858   dw_attr_ref at_data_location;
5859   dw_attr_ref at_data_member_location;
5860   dw_attr_ref at_decimal_scale;
5861   dw_attr_ref at_decimal_sign;
5862   dw_attr_ref at_default_value;
5863   dw_attr_ref at_digit_count;
5864   dw_attr_ref at_discr;
5865   dw_attr_ref at_discr_list;
5866   dw_attr_ref at_discr_value;
5867   dw_attr_ref at_encoding;
5868   dw_attr_ref at_endianity;
5869   dw_attr_ref at_explicit;
5870   dw_attr_ref at_is_optional;
5871   dw_attr_ref at_location;
5872   dw_attr_ref at_lower_bound;
5873   dw_attr_ref at_mutable;
5874   dw_attr_ref at_ordering;
5875   dw_attr_ref at_picture_string;
5876   dw_attr_ref at_prototyped;
5877   dw_attr_ref at_small;
5878   dw_attr_ref at_segment;
5879   dw_attr_ref at_string_length;
5880   dw_attr_ref at_threads_scaled;
5881   dw_attr_ref at_upper_bound;
5882   dw_attr_ref at_use_location;
5883   dw_attr_ref at_use_UTF8;
5884   dw_attr_ref at_variable_parameter;
5885   dw_attr_ref at_virtuality;
5886   dw_attr_ref at_visibility;
5887   dw_attr_ref at_vtable_elem_location;
5888 };
5889
5890 /* Collect the attributes that we will want to use for the checksum.  */
5891
5892 static void
5893 collect_checksum_attributes (struct checksum_attributes *attrs, dw_die_ref die)
5894 {
5895   dw_attr_ref a;
5896   unsigned ix;
5897
5898   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
5899     {
5900       switch (a->dw_attr)
5901         {
5902         case DW_AT_name:
5903           attrs->at_name = a;
5904           break;
5905         case DW_AT_type:
5906           attrs->at_type = a;
5907           break;
5908         case DW_AT_friend:
5909           attrs->at_friend = a;
5910           break;
5911         case DW_AT_accessibility:
5912           attrs->at_accessibility = a;
5913           break;
5914         case DW_AT_address_class:
5915           attrs->at_address_class = a;
5916           break;
5917         case DW_AT_allocated:
5918           attrs->at_allocated = a;
5919           break;
5920         case DW_AT_artificial:
5921           attrs->at_artificial = a;
5922           break;
5923         case DW_AT_associated:
5924           attrs->at_associated = a;
5925           break;
5926         case DW_AT_binary_scale:
5927           attrs->at_binary_scale = a;
5928           break;
5929         case DW_AT_bit_offset:
5930           attrs->at_bit_offset = a;
5931           break;
5932         case DW_AT_bit_size:
5933           attrs->at_bit_size = a;
5934           break;
5935         case DW_AT_bit_stride:
5936           attrs->at_bit_stride = a;
5937           break;
5938         case DW_AT_byte_size:
5939           attrs->at_byte_size = a;
5940           break;
5941         case DW_AT_byte_stride:
5942           attrs->at_byte_stride = a;
5943           break;
5944         case DW_AT_const_value:
5945           attrs->at_const_value = a;
5946           break;
5947         case DW_AT_containing_type:
5948           attrs->at_containing_type = a;
5949           break;
5950         case DW_AT_count:
5951           attrs->at_count = a;
5952           break;
5953         case DW_AT_data_location:
5954           attrs->at_data_location = a;
5955           break;
5956         case DW_AT_data_member_location:
5957           attrs->at_data_member_location = a;
5958           break;
5959         case DW_AT_decimal_scale:
5960           attrs->at_decimal_scale = a;
5961           break;
5962         case DW_AT_decimal_sign:
5963           attrs->at_decimal_sign = a;
5964           break;
5965         case DW_AT_default_value:
5966           attrs->at_default_value = a;
5967           break;
5968         case DW_AT_digit_count:
5969           attrs->at_digit_count = a;
5970           break;
5971         case DW_AT_discr:
5972           attrs->at_discr = a;
5973           break;
5974         case DW_AT_discr_list:
5975           attrs->at_discr_list = a;
5976           break;
5977         case DW_AT_discr_value:
5978           attrs->at_discr_value = a;
5979           break;
5980         case DW_AT_encoding:
5981           attrs->at_encoding = a;
5982           break;
5983         case DW_AT_endianity:
5984           attrs->at_endianity = a;
5985           break;
5986         case DW_AT_explicit:
5987           attrs->at_explicit = a;
5988           break;
5989         case DW_AT_is_optional:
5990           attrs->at_is_optional = a;
5991           break;
5992         case DW_AT_location:
5993           attrs->at_location = a;
5994           break;
5995         case DW_AT_lower_bound:
5996           attrs->at_lower_bound = a;
5997           break;
5998         case DW_AT_mutable:
5999           attrs->at_mutable = a;
6000           break;
6001         case DW_AT_ordering:
6002           attrs->at_ordering = a;
6003           break;
6004         case DW_AT_picture_string:
6005           attrs->at_picture_string = a;
6006           break;
6007         case DW_AT_prototyped:
6008           attrs->at_prototyped = a;
6009           break;
6010         case DW_AT_small:
6011           attrs->at_small = a;
6012           break;
6013         case DW_AT_segment:
6014           attrs->at_segment = a;
6015           break;
6016         case DW_AT_string_length:
6017           attrs->at_string_length = a;
6018           break;
6019         case DW_AT_threads_scaled:
6020           attrs->at_threads_scaled = a;
6021           break;
6022         case DW_AT_upper_bound:
6023           attrs->at_upper_bound = a;
6024           break;
6025         case DW_AT_use_location:
6026           attrs->at_use_location = a;
6027           break;
6028         case DW_AT_use_UTF8:
6029           attrs->at_use_UTF8 = a;
6030           break;
6031         case DW_AT_variable_parameter:
6032           attrs->at_variable_parameter = a;
6033           break;
6034         case DW_AT_virtuality:
6035           attrs->at_virtuality = a;
6036           break;
6037         case DW_AT_visibility:
6038           attrs->at_visibility = a;
6039           break;
6040         case DW_AT_vtable_elem_location:
6041           attrs->at_vtable_elem_location = a;
6042           break;
6043         default:
6044           break;
6045         }
6046     }
6047 }
6048
6049 /* Calculate the checksum of a DIE, using an ordered subset of attributes.  */
6050
6051 static void
6052 die_checksum_ordered (dw_die_ref die, struct md5_ctx *ctx, int *mark)
6053 {
6054   dw_die_ref c;
6055   dw_die_ref decl;
6056   struct checksum_attributes attrs;
6057
6058   CHECKSUM_ULEB128 ('D');
6059   CHECKSUM_ULEB128 (die->die_tag);
6060
6061   memset (&attrs, 0, sizeof (attrs));
6062
6063   decl = get_AT_ref (die, DW_AT_specification);
6064   if (decl != NULL)
6065     collect_checksum_attributes (&attrs, decl);
6066   collect_checksum_attributes (&attrs, die);
6067
6068   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_name);
6069   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_accessibility);
6070   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_address_class);
6071   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_allocated);
6072   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_artificial);
6073   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_associated);
6074   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_binary_scale);
6075   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_bit_offset);
6076   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_bit_size);
6077   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_bit_stride);
6078   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_byte_size);
6079   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_byte_stride);
6080   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_const_value);
6081   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_containing_type);
6082   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_count);
6083   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_data_location);
6084   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_data_member_location);
6085   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_decimal_scale);
6086   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_decimal_sign);
6087   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_default_value);
6088   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_digit_count);
6089   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_discr);
6090   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_discr_list);
6091   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_discr_value);
6092   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_encoding);
6093   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_endianity);
6094   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_explicit);
6095   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_is_optional);
6096   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_location);
6097   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_lower_bound);
6098   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_mutable);
6099   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_ordering);
6100   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_picture_string);
6101   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_prototyped);
6102   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_small);
6103   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_segment);
6104   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_string_length);
6105   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_threads_scaled);
6106   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_upper_bound);
6107   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_use_location);
6108   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_use_UTF8);
6109   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_variable_parameter);
6110   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_virtuality);
6111   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_visibility);
6112   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_vtable_elem_location);
6113   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_type);
6114   CHECKSUM_ATTR (attrs.at_friend);
6115
6116   /* Checksum the child DIEs.  */
6117   c = die->die_child;
6118   if (c) do {
6119     dw_attr_ref name_attr;
6120
6121     c = c->die_sib;
6122     name_attr = get_AT (c, DW_AT_name);
6123     if (is_template_instantiation (c))
6124       {
6125         /* Ignore instantiations of member type and function templates.  */
6126       }
6127     else if (name_attr != NULL
6128              && (is_type_die (c) || c->die_tag == DW_TAG_subprogram))
6129       {
6130         /* Use a shallow checksum for named nested types and member
6131            functions.  */
6132         CHECKSUM_ULEB128 ('S');
6133         CHECKSUM_ULEB128 (c->die_tag);
6134         CHECKSUM_STRING (AT_string (name_attr));
6135       }
6136     else
6137       {
6138         /* Use a deep checksum for other children.  */
6139         /* Mark this DIE so it gets processed when unmarking.  */
6140         if (c->die_mark == 0)
6141           c->die_mark = -1;
6142         die_checksum_ordered (c, ctx, mark);
6143       }
6144   } while (c != die->die_child);
6145
6146   CHECKSUM_ULEB128 (0);
6147 }
6148
6149 /* Add a type name and tag to a hash.  */
6150 static void
6151 die_odr_checksum (int tag, const char *name, md5_ctx *ctx)
6152 {
6153   CHECKSUM_ULEB128 (tag);
6154   CHECKSUM_STRING (name);
6155 }
6156
6157 #undef CHECKSUM
6158 #undef CHECKSUM_STRING
6159 #undef CHECKSUM_ATTR
6160 #undef CHECKSUM_LEB128
6161 #undef CHECKSUM_ULEB128
6162
6163 /* Generate the type signature for DIE.  This is computed by generating an
6164    MD5 checksum over the DIE's tag, its relevant attributes, and its
6165    children.  Attributes that are references to other DIEs are processed
6166    by recursion, using the MARK field to prevent infinite recursion.
6167    If the DIE is nested inside a namespace or another type, we also
6168    need to include that context in the signature.  The lower 64 bits
6169    of the resulting MD5 checksum comprise the signature.  */
6170
6171 static void
6172 generate_type_signature (dw_die_ref die, comdat_type_node *type_node)
6173 {
6174   int mark;
6175   const char *name;
6176   unsigned char checksum[16];
6177   struct md5_ctx ctx;
6178   dw_die_ref decl;
6179   dw_die_ref parent;
6180
6181   name = get_AT_string (die, DW_AT_name);
6182   decl = get_AT_ref (die, DW_AT_specification);
6183   parent = get_die_parent (die);
6184
6185   /* First, compute a signature for just the type name (and its surrounding
6186      context, if any.  This is stored in the type unit DIE for link-time
6187      ODR (one-definition rule) checking.  */
6188
6189   if (is_cxx () && name != NULL)
6190     {
6191       md5_init_ctx (&ctx);
6192
6193       /* Checksum the names of surrounding namespaces and structures.  */
6194       if (parent != NULL)
6195         checksum_die_context (parent, &ctx);
6196
6197       /* Checksum the current DIE. */
6198       die_odr_checksum (die->die_tag, name, &ctx);
6199       md5_finish_ctx (&ctx, checksum);
6200
6201       add_AT_data8 (type_node->root_die, DW_AT_GNU_odr_signature, &checksum[8]);
6202     }
6203
6204   /* Next, compute the complete type signature.  */
6205
6206   md5_init_ctx (&ctx);
6207   mark = 1;
6208   die->die_mark = mark;
6209
6210   /* Checksum the names of surrounding namespaces and structures.  */
6211   if (parent != NULL)
6212     checksum_die_context (parent, &ctx);
6213
6214   /* Checksum the DIE and its children.  */
6215   die_checksum_ordered (die, &ctx, &mark);
6216   unmark_all_dies (die);
6217   md5_finish_ctx (&ctx, checksum);
6218
6219   /* Store the signature in the type node and link the type DIE and the
6220      type node together.  */
6221   memcpy (type_node->signature, &checksum[16 - DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE],
6222           DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE);
6223   die->comdat_type_p = true;
6224   die->die_id.die_type_node = type_node;
6225   type_node->type_die = die;
6226
6227   /* If the DIE is a specification, link its declaration to the type node
6228      as well.  */
6229   if (decl != NULL)
6230     {
6231       decl->comdat_type_p = true;
6232       decl->die_id.die_type_node = type_node;
6233     }
6234 }
6235
6236 /* Do the location expressions look same?  */
6237 static inline int
6238 same_loc_p (dw_loc_descr_ref loc1, dw_loc_descr_ref loc2, int *mark)
6239 {
6240   return loc1->dw_loc_opc == loc2->dw_loc_opc
6241          && same_dw_val_p (&loc1->dw_loc_oprnd1, &loc2->dw_loc_oprnd1, mark)
6242          && same_dw_val_p (&loc1->dw_loc_oprnd2, &loc2->dw_loc_oprnd2, mark);
6243 }
6244
6245 /* Do the values look the same?  */
6246 static int
6247 same_dw_val_p (const dw_val_node *v1, const dw_val_node *v2, int *mark)
6248 {
6249   dw_loc_descr_ref loc1, loc2;
6250   rtx r1, r2;
6251
6252   if (v1->val_class != v2->val_class)
6253     return 0;
6254
6255   switch (v1->val_class)
6256     {
6257     case dw_val_class_const:
6258       return v1->v.val_int == v2->v.val_int;
6259     case dw_val_class_unsigned_const:
6260       return v1->v.val_unsigned == v2->v.val_unsigned;
6261     case dw_val_class_const_double:
6262       return v1->v.val_double.high == v2->v.val_double.high
6263              && v1->v.val_double.low == v2->v.val_double.low;
6264     case dw_val_class_vec:
6265       if (v1->v.val_vec.length != v2->v.val_vec.length
6266           || v1->v.val_vec.elt_size != v2->v.val_vec.elt_size)
6267         return 0;
6268       if (memcmp (v1->v.val_vec.array, v2->v.val_vec.array,
6269                   v1->v.val_vec.length * v1->v.val_vec.elt_size))
6270         return 0;
6271       return 1;
6272     case dw_val_class_flag:
6273       return v1->v.val_flag == v2->v.val_flag;
6274     case dw_val_class_str:
6275       return !strcmp (v1->v.val_str->str, v2->v.val_str->str);
6276
6277     case dw_val_class_addr:
6278       r1 = v1->v.val_addr;
6279       r2 = v2->v.val_addr;
6280       if (GET_CODE (r1) != GET_CODE (r2))
6281         return 0;
6282       return !rtx_equal_p (r1, r2);
6283
6284     case dw_val_class_offset:
6285       return v1->v.val_offset == v2->v.val_offset;
6286
6287     case dw_val_class_loc:
6288       for (loc1 = v1->v.val_loc, loc2 = v2->v.val_loc;
6289            loc1 && loc2;
6290            loc1 = loc1->dw_loc_next, loc2 = loc2->dw_loc_next)
6291         if (!same_loc_p (loc1, loc2, mark))
6292           return 0;
6293       return !loc1 && !loc2;
6294
6295     case dw_val_class_die_ref:
6296       return same_die_p (v1->v.val_die_ref.die, v2->v.val_die_ref.die, mark);
6297
6298     case dw_val_class_fde_ref:
6299     case dw_val_class_vms_delta:
6300     case dw_val_class_lbl_id:
6301     case dw_val_class_lineptr:
6302     case dw_val_class_macptr:
6303     case dw_val_class_high_pc:
6304       return 1;
6305
6306     case dw_val_class_file:
6307       return v1->v.val_file == v2->v.val_file;
6308
6309     case dw_val_class_data8:
6310       return !memcmp (v1->v.val_data8, v2->v.val_data8, 8);
6311
6312     default:
6313       return 1;
6314     }
6315 }
6316
6317 /* Do the attributes look the same?  */
6318
6319 static int
6320 same_attr_p (dw_attr_ref at1, dw_attr_ref at2, int *mark)
6321 {
6322   if (at1->dw_attr != at2->dw_attr)
6323     return 0;
6324
6325   /* We don't care that this was compiled with a different compiler
6326      snapshot; if the output is the same, that's what matters. */
6327   if (at1->dw_attr == DW_AT_producer)
6328     return 1;
6329
6330   return same_dw_val_p (&at1->dw_attr_val, &at2->dw_attr_val, mark);
6331 }
6332
6333 /* Do the dies look the same?  */
6334
6335 static int
6336 same_die_p (dw_die_ref die1, dw_die_ref die2, int *mark)
6337 {
6338   dw_die_ref c1, c2;
6339   dw_attr_ref a1;
6340   unsigned ix;
6341
6342   /* To avoid infinite recursion.  */
6343   if (die1->die_mark)
6344     return die1->die_mark == die2->die_mark;
6345   die1->die_mark = die2->die_mark = ++(*mark);
6346
6347   if (die1->die_tag != die2->die_tag)
6348     return 0;
6349
6350   if (vec_safe_length (die1->die_attr) != vec_safe_length (die2->die_attr))
6351     return 0;
6352
6353   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die1->die_attr, ix, a1)
6354     if (!same_attr_p (a1, &(*die2->die_attr)[ix], mark))
6355       return 0;
6356
6357   c1 = die1->die_child;
6358   c2 = die2->die_child;
6359   if (! c1)
6360     {
6361       if (c2)
6362         return 0;
6363     }
6364   else
6365     for (;;)
6366       {
6367         if (!same_die_p (c1, c2, mark))
6368           return 0;
6369         c1 = c1->die_sib;
6370         c2 = c2->die_sib;
6371         if (c1 == die1->die_child)
6372           {
6373             if (c2 == die2->die_child)
6374               break;
6375             else
6376               return 0;
6377           }
6378     }
6379
6380   return 1;
6381 }
6382
6383 /* Do the dies look the same?  Wrapper around same_die_p.  */
6384
6385 static int
6386 same_die_p_wrap (dw_die_ref die1, dw_die_ref die2)
6387 {
6388   int mark = 0;
6389   int ret = same_die_p (die1, die2, &mark);
6390
6391   unmark_all_dies (die1);
6392   unmark_all_dies (die2);
6393
6394   return ret;
6395 }
6396
6397 /* The prefix to attach to symbols on DIEs in the current comdat debug
6398    info section.  */
6399 static const char *comdat_symbol_id;
6400
6401 /* The index of the current symbol within the current comdat CU.  */
6402 static unsigned int comdat_symbol_number;
6403
6404 /* Calculate the MD5 checksum of the compilation unit DIE UNIT_DIE and its
6405    children, and set comdat_symbol_id accordingly.  */
6406
6407 static void
6408 compute_section_prefix (dw_die_ref unit_die)
6409 {
6410   const char *die_name = get_AT_string (unit_die, DW_AT_name);
6411   const char *base = die_name ? lbasename (die_name) : "anonymous";
6412   char *name = XALLOCAVEC (char, strlen (base) + 64);
6413   char *p;
6414   int i, mark;
6415   unsigned char checksum[16];
6416   struct md5_ctx ctx;
6417
6418   /* Compute the checksum of the DIE, then append part of it as hex digits to
6419      the name filename of the unit.  */
6420
6421   md5_init_ctx (&ctx);
6422   mark = 0;
6423   die_checksum (unit_die, &ctx, &mark);
6424   unmark_all_dies (unit_die);
6425   md5_finish_ctx (&ctx, checksum);
6426
6427   sprintf (name, "%s.", base);
6428   clean_symbol_name (name);
6429
6430   p = name + strlen (name);
6431   for (i = 0; i < 4; i++)
6432     {
6433       sprintf (p, "%.2x", checksum[i]);
6434       p += 2;
6435     }
6436
6437   comdat_symbol_id = unit_die->die_id.die_symbol = xstrdup (name);
6438   comdat_symbol_number = 0;
6439 }
6440
6441 /* Returns nonzero if DIE represents a type, in the sense of TYPE_P.  */
6442
6443 static int
6444 is_type_die (dw_die_ref die)
6445 {
6446   switch (die->die_tag)
6447     {
6448     case DW_TAG_array_type:
6449     case DW_TAG_class_type:
6450     case DW_TAG_interface_type:
6451     case DW_TAG_enumeration_type:
6452     case DW_TAG_pointer_type:
6453     case DW_TAG_reference_type:
6454     case DW_TAG_rvalue_reference_type:
6455     case DW_TAG_string_type:
6456     case DW_TAG_structure_type:
6457     case DW_TAG_subroutine_type:
6458     case DW_TAG_union_type:
6459     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
6460     case DW_TAG_set_type:
6461     case DW_TAG_subrange_type:
6462     case DW_TAG_base_type:
6463     case DW_TAG_const_type:
6464     case DW_TAG_file_type:
6465     case DW_TAG_packed_type:
6466     case DW_TAG_volatile_type:
6467     case DW_TAG_typedef:
6468       return 1;
6469     default:
6470       return 0;
6471     }
6472 }
6473
6474 /* Returns 1 iff C is the sort of DIE that should go into a COMDAT CU.
6475    Basically, we want to choose the bits that are likely to be shared between
6476    compilations (types) and leave out the bits that are specific to individual
6477    compilations (functions).  */
6478
6479 static int
6480 is_comdat_die (dw_die_ref c)
6481 {
6482   /* I think we want to leave base types and __vtbl_ptr_type in the main CU, as
6483      we do for stabs.  The advantage is a greater likelihood of sharing between
6484      objects that don't include headers in the same order (and therefore would
6485      put the base types in a different comdat).  jason 8/28/00 */
6486
6487   if (c->die_tag == DW_TAG_base_type)
6488     return 0;
6489
6490   if (c->die_tag == DW_TAG_pointer_type
6491       || c->die_tag == DW_TAG_reference_type
6492       || c->die_tag == DW_TAG_rvalue_reference_type
6493       || c->die_tag == DW_TAG_const_type
6494       || c->die_tag == DW_TAG_volatile_type)
6495     {
6496       dw_die_ref t = get_AT_ref (c, DW_AT_type);
6497
6498       return t ? is_comdat_die (t) : 0;
6499     }
6500
6501   return is_type_die (c);
6502 }
6503
6504 /* Returns 1 iff C is the sort of DIE that might be referred to from another
6505    compilation unit.  */
6506
6507 static int
6508 is_symbol_die (dw_die_ref c)
6509 {
6510   return (is_type_die (c)
6511           || is_declaration_die (c)
6512           || c->die_tag == DW_TAG_namespace
6513           || c->die_tag == DW_TAG_module);
6514 }
6515
6516 /* Returns true iff C is a compile-unit DIE.  */
6517
6518 static inline bool
6519 is_cu_die (dw_die_ref c)
6520 {
6521   return c && c->die_tag == DW_TAG_compile_unit;
6522 }
6523
6524 /* Returns true iff C is a unit DIE of some sort.  */
6525
6526 static inline bool
6527 is_unit_die (dw_die_ref c)
6528 {
6529   return c && (c->die_tag == DW_TAG_compile_unit
6530                || c->die_tag == DW_TAG_partial_unit
6531                || c->die_tag == DW_TAG_type_unit);
6532 }
6533
6534 /* Returns true iff C is a namespace DIE.  */
6535
6536 static inline bool
6537 is_namespace_die (dw_die_ref c)
6538 {
6539   return c && c->die_tag == DW_TAG_namespace;
6540 }
6541
6542 /* Returns true iff C is a class or structure DIE.  */
6543
6544 static inline bool
6545 is_class_die (dw_die_ref c)
6546 {
6547   return c && (c->die_tag == DW_TAG_class_type
6548                || c->die_tag == DW_TAG_structure_type);
6549 }
6550
6551 /* Return non-zero if this DIE is a template parameter.  */
6552
6553 static inline bool
6554 is_template_parameter (dw_die_ref die)
6555 {
6556   switch (die->die_tag)
6557     {
6558     case DW_TAG_template_type_param:
6559     case DW_TAG_template_value_param:
6560     case DW_TAG_GNU_template_template_param:
6561     case DW_TAG_GNU_template_parameter_pack:
6562       return true;
6563     default:
6564       return false;
6565     }
6566 }
6567
6568 /* Return non-zero if this DIE represents a template instantiation.  */
6569
6570 static inline bool
6571 is_template_instantiation (dw_die_ref die)
6572 {
6573   dw_die_ref c;
6574
6575   if (!is_type_die (die) && die->die_tag != DW_TAG_subprogram)
6576     return false;
6577   FOR_EACH_CHILD (die, c, if (is_template_parameter (c)) return true);
6578   return false;
6579 }
6580
6581 static char *
6582 gen_internal_sym (const char *prefix)
6583 {
6584   char buf[256];
6585
6586   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, prefix, label_num++);
6587   return xstrdup (buf);
6588 }
6589
6590 /* Assign symbols to all worthy DIEs under DIE.  */
6591
6592 static void
6593 assign_symbol_names (dw_die_ref die)
6594 {
6595   dw_die_ref c;
6596
6597   if (is_symbol_die (die) && !die->comdat_type_p)
6598     {
6599       if (comdat_symbol_id)
6600         {
6601           char *p = XALLOCAVEC (char, strlen (comdat_symbol_id) + 64);
6602
6603           sprintf (p, "%s.%s.%x", DIE_LABEL_PREFIX,
6604                    comdat_symbol_id, comdat_symbol_number++);
6605           die->die_id.die_symbol = xstrdup (p);
6606         }
6607       else
6608         die->die_id.die_symbol = gen_internal_sym ("LDIE");
6609     }
6610
6611   FOR_EACH_CHILD (die, c, assign_symbol_names (c));
6612 }
6613
6614 struct cu_hash_table_entry
6615 {
6616   dw_die_ref cu;
6617   unsigned min_comdat_num, max_comdat_num;
6618   struct cu_hash_table_entry *next;
6619 };
6620
6621 /* Helpers to manipulate hash table of CUs.  */
6622
6623 struct cu_hash_table_entry_hasher
6624 {
6625   typedef cu_hash_table_entry value_type;
6626   typedef die_struct compare_type;
6627   static inline hashval_t hash (const value_type *);
6628   static inline bool equal (const value_type *, const compare_type *);
6629   static inline void remove (value_type *);
6630 };
6631
6632 inline hashval_t
6633 cu_hash_table_entry_hasher::hash (const value_type *entry)
6634 {
6635   return htab_hash_string (entry->cu->die_id.die_symbol);
6636 }
6637
6638 inline bool
6639 cu_hash_table_entry_hasher::equal (const value_type *entry1,
6640                                    const compare_type *entry2)
6641 {
6642   return !strcmp (entry1->cu->die_id.die_symbol, entry2->die_id.die_symbol);
6643 }
6644
6645 inline void
6646 cu_hash_table_entry_hasher::remove (value_type *entry)
6647 {
6648   struct cu_hash_table_entry *next;
6649
6650   while (entry)
6651     {
6652       next = entry->next;
6653       free (entry);
6654       entry = next;
6655     }
6656 }
6657
6658 typedef hash_table <cu_hash_table_entry_hasher> cu_hash_type;
6659
6660 /* Check whether we have already seen this CU and set up SYM_NUM
6661    accordingly.  */
6662 static int
6663 check_duplicate_cu (dw_die_ref cu, cu_hash_type htable, unsigned int *sym_num)
6664 {
6665   struct cu_hash_table_entry dummy;
6666   struct cu_hash_table_entry **slot, *entry, *last = &dummy;
6667
6668   dummy.max_comdat_num = 0;
6669
6670   slot = htable.find_slot_with_hash (cu,
6671                                      htab_hash_string (cu->die_id.die_symbol),
6672                                      INSERT);
6673   entry = *slot;
6674
6675   for (; entry; last = entry, entry = entry->next)
6676     {
6677       if (same_die_p_wrap (cu, entry->cu))
6678         break;
6679     }
6680
6681   if (entry)
6682     {
6683       *sym_num = entry->min_comdat_num;
6684       return 1;
6685     }
6686
6687   entry = XCNEW (struct cu_hash_table_entry);
6688   entry->cu = cu;
6689   entry->min_comdat_num = *sym_num = last->max_comdat_num;
6690   entry->next = *slot;
6691   *slot = entry;
6692
6693   return 0;
6694 }
6695
6696 /* Record SYM_NUM to record of CU in HTABLE.  */
6697 static void
6698 record_comdat_symbol_number (dw_die_ref cu, cu_hash_type htable,
6699                              unsigned int sym_num)
6700 {
6701   struct cu_hash_table_entry **slot, *entry;
6702
6703   slot = htable.find_slot_with_hash (cu,
6704                                      htab_hash_string (cu->die_id.die_symbol),
6705                                      NO_INSERT);
6706   entry = *slot;
6707
6708   entry->max_comdat_num = sym_num;
6709 }
6710
6711 /* Traverse the DIE (which is always comp_unit_die), and set up
6712    additional compilation units for each of the include files we see
6713    bracketed by BINCL/EINCL.  */
6714
6715 static void
6716 break_out_includes (dw_die_ref die)
6717 {
6718   dw_die_ref c;
6719   dw_die_ref unit = NULL;
6720   limbo_die_node *node, **pnode;
6721   cu_hash_type cu_hash_table;
6722
6723   c = die->die_child;
6724   if (c) do {
6725     dw_die_ref prev = c;
6726     c = c->die_sib;
6727     while (c->die_tag == DW_TAG_GNU_BINCL || c->die_tag == DW_TAG_GNU_EINCL
6728            || (unit && is_comdat_die (c)))
6729       {
6730         dw_die_ref next = c->die_sib;
6731
6732         /* This DIE is for a secondary CU; remove it from the main one.  */
6733         remove_child_with_prev (c, prev);
6734
6735         if (c->die_tag == DW_TAG_GNU_BINCL)
6736           unit = push_new_compile_unit (unit, c);
6737         else if (c->die_tag == DW_TAG_GNU_EINCL)
6738           unit = pop_compile_unit (unit);
6739         else
6740           add_child_die (unit, c);
6741         c = next;
6742         if (c == die->die_child)
6743           break;
6744       }
6745   } while (c != die->die_child);
6746
6747 #if 0
6748   /* We can only use this in debugging, since the frontend doesn't check
6749      to make sure that we leave every include file we enter.  */
6750   gcc_assert (!unit);
6751 #endif
6752
6753   assign_symbol_names (die);
6754   cu_hash_table.create (10);
6755   for (node = limbo_die_list, pnode = &limbo_die_list;
6756        node;
6757        node = node->next)
6758     {
6759       int is_dupl;
6760
6761       compute_section_prefix (node->die);
6762       is_dupl = check_duplicate_cu (node->die, cu_hash_table,
6763                         &comdat_symbol_number);
6764       assign_symbol_names (node->die);
6765       if (is_dupl)
6766         *pnode = node->next;
6767       else
6768         {
6769           pnode = &node->next;
6770           record_comdat_symbol_number (node->die, cu_hash_table,
6771                 comdat_symbol_number);
6772         }
6773     }
6774   cu_hash_table.dispose ();
6775 }
6776
6777 /* Return non-zero if this DIE is a declaration.  */
6778
6779 static int
6780 is_declaration_die (dw_die_ref die)
6781 {
6782   dw_attr_ref a;
6783   unsigned ix;
6784
6785   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
6786     if (a->dw_attr == DW_AT_declaration)
6787       return 1;
6788
6789   return 0;
6790 }
6791
6792 /* Return non-zero if this DIE is nested inside a subprogram.  */
6793
6794 static int
6795 is_nested_in_subprogram (dw_die_ref die)
6796 {
6797   dw_die_ref decl = get_AT_ref (die, DW_AT_specification);
6798
6799   if (decl == NULL)
6800     decl = die;
6801   return local_scope_p (decl);
6802 }
6803
6804 /* Return non-zero if this DIE contains a defining declaration of a
6805    subprogram.  */
6806
6807 static int
6808 contains_subprogram_definition (dw_die_ref die)
6809 {
6810   dw_die_ref c;
6811
6812   if (die->die_tag == DW_TAG_subprogram && ! is_declaration_die (die))
6813     return 1;
6814   FOR_EACH_CHILD (die, c, if (contains_subprogram_definition (c)) return 1);
6815   return 0;
6816 }
6817
6818 /* Return non-zero if this is a type DIE that should be moved to a
6819    COMDAT .debug_types section.  */
6820
6821 static int
6822 should_move_die_to_comdat (dw_die_ref die)
6823 {
6824   switch (die->die_tag)
6825     {
6826     case DW_TAG_class_type:
6827     case DW_TAG_structure_type:
6828     case DW_TAG_enumeration_type:
6829     case DW_TAG_union_type:
6830       /* Don't move declarations, inlined instances, or types nested in a
6831          subprogram.  */
6832       if (is_declaration_die (die)
6833           || get_AT (die, DW_AT_abstract_origin)
6834           || is_nested_in_subprogram (die))
6835         return 0;
6836       /* A type definition should never contain a subprogram definition.  */
6837       gcc_assert (!contains_subprogram_definition (die));
6838       return 1;
6839     case DW_TAG_array_type:
6840     case DW_TAG_interface_type:
6841     case DW_TAG_pointer_type:
6842     case DW_TAG_reference_type:
6843     case DW_TAG_rvalue_reference_type:
6844     case DW_TAG_string_type:
6845     case DW_TAG_subroutine_type:
6846     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
6847     case DW_TAG_set_type:
6848     case DW_TAG_subrange_type:
6849     case DW_TAG_base_type:
6850     case DW_TAG_const_type:
6851     case DW_TAG_file_type:
6852     case DW_TAG_packed_type:
6853     case DW_TAG_volatile_type:
6854     case DW_TAG_typedef:
6855     default:
6856       return 0;
6857     }
6858 }
6859
6860 /* Make a clone of DIE.  */
6861
6862 static dw_die_ref
6863 clone_die (dw_die_ref die)
6864 {
6865   dw_die_ref clone;
6866   dw_attr_ref a;
6867   unsigned ix;
6868
6869   clone = ggc_alloc_cleared_die_node ();
6870   clone->die_tag = die->die_tag;
6871
6872   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
6873     add_dwarf_attr (clone, a);
6874
6875   return clone;
6876 }
6877
6878 /* Make a clone of the tree rooted at DIE.  */
6879
6880 static dw_die_ref
6881 clone_tree (dw_die_ref die)
6882 {
6883   dw_die_ref c;
6884   dw_die_ref clone = clone_die (die);
6885
6886   FOR_EACH_CHILD (die, c, add_child_die (clone, clone_tree (c)));
6887
6888   return clone;
6889 }
6890
6891 /* Make a clone of DIE as a declaration.  */
6892
6893 static dw_die_ref
6894 clone_as_declaration (dw_die_ref die)
6895 {
6896   dw_die_ref clone;
6897   dw_die_ref decl;
6898   dw_attr_ref a;
6899   unsigned ix;
6900
6901   /* If the DIE is already a declaration, just clone it.  */
6902   if (is_declaration_die (die))
6903     return clone_die (die);
6904
6905   /* If the DIE is a specification, just clone its declaration DIE.  */
6906   decl = get_AT_ref (die, DW_AT_specification);
6907   if (decl != NULL)
6908     {
6909       clone = clone_die (decl);
6910       if (die->comdat_type_p)
6911         add_AT_die_ref (clone, DW_AT_signature, die);
6912       return clone;
6913     }
6914
6915   clone = ggc_alloc_cleared_die_node ();
6916   clone->die_tag = die->die_tag;
6917
6918   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
6919     {
6920       /* We don't want to copy over all attributes.
6921          For example we don't want DW_AT_byte_size because otherwise we will no
6922          longer have a declaration and GDB will treat it as a definition.  */
6923
6924       switch (a->dw_attr)
6925         {
6926         case DW_AT_artificial:
6927         case DW_AT_containing_type:
6928         case DW_AT_external:
6929         case DW_AT_name:
6930         case DW_AT_type:
6931         case DW_AT_virtuality:
6932         case DW_AT_linkage_name:
6933         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
6934           add_dwarf_attr (clone, a);
6935           break;
6936         case DW_AT_byte_size:
6937         default:
6938           break;
6939         }
6940     }
6941
6942   if (die->comdat_type_p)
6943     add_AT_die_ref (clone, DW_AT_signature, die);
6944
6945   add_AT_flag (clone, DW_AT_declaration, 1);
6946   return clone;
6947 }
6948
6949
6950 /* Structure to map a DIE in one CU to its copy in a comdat type unit.  */
6951
6952 struct decl_table_entry
6953 {
6954   dw_die_ref orig;
6955   dw_die_ref copy;
6956 };
6957
6958 /* Helpers to manipulate hash table of copied declarations.  */
6959
6960 /* Hashtable helpers.  */
6961
6962 struct decl_table_entry_hasher : typed_free_remove <decl_table_entry>
6963 {
6964   typedef decl_table_entry value_type;
6965   typedef die_struct compare_type;
6966   static inline hashval_t hash (const value_type *);
6967   static inline bool equal (const value_type *, const compare_type *);
6968 };
6969
6970 inline hashval_t
6971 decl_table_entry_hasher::hash (const value_type *entry)
6972 {
6973   return htab_hash_pointer (entry->orig);
6974 }
6975
6976 inline bool
6977 decl_table_entry_hasher::equal (const value_type *entry1,
6978                                 const compare_type *entry2)
6979 {
6980   return entry1->orig == entry2;
6981 }
6982
6983 typedef hash_table <decl_table_entry_hasher> decl_hash_type;
6984
6985 /* Copy DIE and its ancestors, up to, but not including, the compile unit
6986    or type unit entry, to a new tree.  Adds the new tree to UNIT and returns
6987    a pointer to the copy of DIE.  If DECL_TABLE is provided, it is used
6988    to check if the ancestor has already been copied into UNIT.  */
6989
6990 static dw_die_ref
6991 copy_ancestor_tree (dw_die_ref unit, dw_die_ref die, decl_hash_type decl_table)
6992 {
6993   dw_die_ref parent = die->die_parent;
6994   dw_die_ref new_parent = unit;
6995   dw_die_ref copy;
6996   decl_table_entry **slot = NULL;
6997   struct decl_table_entry *entry = NULL;
6998
6999   if (decl_table.is_created ())
7000     {
7001       /* Check if the entry has already been copied to UNIT.  */
7002       slot = decl_table.find_slot_with_hash (die, htab_hash_pointer (die),
7003                                              INSERT);
7004       if (*slot != HTAB_EMPTY_ENTRY)
7005         {
7006           entry = *slot;
7007           return entry->copy;
7008         }
7009
7010       /* Record in DECL_TABLE that DIE has been copied to UNIT.  */
7011       entry = XCNEW (struct decl_table_entry);
7012       entry->orig = die;
7013       entry->copy = NULL;
7014       *slot = entry;
7015     }
7016
7017   if (parent != NULL)
7018     {
7019       dw_die_ref spec = get_AT_ref (parent, DW_AT_specification);
7020       if (spec != NULL)
7021         parent = spec;
7022       if (!is_unit_die (parent))
7023         new_parent = copy_ancestor_tree (unit, parent, decl_table);
7024     }
7025
7026   copy = clone_as_declaration (die);
7027   add_child_die (new_parent, copy);
7028
7029   if (decl_table.is_created ())
7030     {
7031       /* Record the pointer to the copy.  */
7032       entry->copy = copy;
7033     }
7034
7035   return copy;
7036 }
7037 /* Copy the declaration context to the new type unit DIE.  This includes
7038    any surrounding namespace or type declarations.  If the DIE has an
7039    AT_specification attribute, it also includes attributes and children
7040    attached to the specification, and returns a pointer to the original
7041    parent of the declaration DIE.  Returns NULL otherwise.  */
7042
7043 static dw_die_ref
7044 copy_declaration_context (dw_die_ref unit, dw_die_ref die)
7045 {
7046   dw_die_ref decl;
7047   dw_die_ref new_decl;
7048   dw_die_ref orig_parent = NULL;
7049
7050   decl = get_AT_ref (die, DW_AT_specification);
7051   if (decl == NULL)
7052     decl = die;
7053   else
7054     {
7055       unsigned ix;
7056       dw_die_ref c;
7057       dw_attr_ref a;
7058
7059       /* The original DIE will be changed to a declaration, and must
7060          be moved to be a child of the original declaration DIE.  */
7061       orig_parent = decl->die_parent;
7062
7063       /* Copy the type node pointer from the new DIE to the original
7064          declaration DIE so we can forward references later.  */
7065       decl->comdat_type_p = true;
7066       decl->die_id.die_type_node = die->die_id.die_type_node;
7067
7068       remove_AT (die, DW_AT_specification);
7069
7070       FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (decl->die_attr, ix, a)
7071         {
7072           if (a->dw_attr != DW_AT_name
7073               && a->dw_attr != DW_AT_declaration
7074               && a->dw_attr != DW_AT_external)
7075             add_dwarf_attr (die, a);
7076         }
7077
7078       FOR_EACH_CHILD (decl, c, add_child_die (die, clone_tree (c)));
7079     }
7080
7081   if (decl->die_parent != NULL
7082       && !is_unit_die (decl->die_parent))
7083     {
7084       new_decl = copy_ancestor_tree (unit, decl, decl_hash_type ());
7085       if (new_decl != NULL)
7086         {
7087           remove_AT (new_decl, DW_AT_signature);
7088           add_AT_specification (die, new_decl);
7089         }
7090     }
7091
7092   return orig_parent;
7093 }
7094
7095 /* Generate the skeleton ancestor tree for the given NODE, then clone
7096    the DIE and add the clone into the tree.  */
7097
7098 static void
7099 generate_skeleton_ancestor_tree (skeleton_chain_node *node)
7100 {
7101   if (node->new_die != NULL)
7102     return;
7103
7104   node->new_die = clone_as_declaration (node->old_die);
7105
7106   if (node->parent != NULL)
7107     {
7108       generate_skeleton_ancestor_tree (node->parent);
7109       add_child_die (node->parent->new_die, node->new_die);
7110     }
7111 }
7112
7113 /* Generate a skeleton tree of DIEs containing any declarations that are
7114    found in the original tree.  We traverse the tree looking for declaration
7115    DIEs, and construct the skeleton from the bottom up whenever we find one.  */
7116
7117 static void
7118 generate_skeleton_bottom_up (skeleton_chain_node *parent)
7119 {
7120   skeleton_chain_node node;
7121   dw_die_ref c;
7122   dw_die_ref first;
7123   dw_die_ref prev = NULL;
7124   dw_die_ref next = NULL;
7125
7126   node.parent = parent;
7127
7128   first = c = parent->old_die->die_child;
7129   if (c)
7130     next = c->die_sib;
7131   if (c) do {
7132     if (prev == NULL || prev->die_sib == c)
7133       prev = c;
7134     c = next;
7135     next = (c == first ? NULL : c->die_sib);
7136     node.old_die = c;
7137     node.new_die = NULL;
7138     if (is_declaration_die (c))
7139       {
7140         if (is_template_instantiation (c))
7141           {
7142             /* Instantiated templates do not need to be cloned into the
7143                type unit.  Just move the DIE and its children back to
7144                the skeleton tree (in the main CU).  */
7145             remove_child_with_prev (c, prev);
7146             add_child_die (parent->new_die, c);
7147             c = prev;
7148           }
7149         else
7150           {
7151             /* Clone the existing DIE, move the original to the skeleton
7152                tree (which is in the main CU), and put the clone, with
7153                all the original's children, where the original came from
7154                (which is about to be moved to the type unit).  */
7155             dw_die_ref clone = clone_die (c);
7156             move_all_children (c, clone);
7157
7158             replace_child (c, clone, prev);
7159             generate_skeleton_ancestor_tree (parent);
7160             add_child_die (parent->new_die, c);
7161             node.new_die = c;
7162             c = clone;
7163           }
7164       }
7165     generate_skeleton_bottom_up (&node);
7166   } while (next != NULL);
7167 }
7168
7169 /* Wrapper function for generate_skeleton_bottom_up.  */
7170
7171 static dw_die_ref
7172 generate_skeleton (dw_die_ref die)
7173 {
7174   skeleton_chain_node node;
7175
7176   node.old_die = die;
7177   node.new_die = NULL;
7178   node.parent = NULL;
7179
7180   /* If this type definition is nested inside another type,
7181      and is not an instantiation of a template, always leave
7182      at least a declaration in its place.  */
7183   if (die->die_parent != NULL
7184       && is_type_die (die->die_parent)
7185       && !is_template_instantiation (die))
7186     node.new_die = clone_as_declaration (die);
7187
7188   generate_skeleton_bottom_up (&node);
7189   return node.new_die;
7190 }
7191
7192 /* Remove the CHILD DIE from its parent, possibly replacing it with a cloned
7193    declaration.  The original DIE is moved to a new compile unit so that
7194    existing references to it follow it to the new location.  If any of the
7195    original DIE's descendants is a declaration, we need to replace the
7196    original DIE with a skeleton tree and move the declarations back into the
7197    skeleton tree.  */
7198
7199 static dw_die_ref
7200 remove_child_or_replace_with_skeleton (dw_die_ref unit, dw_die_ref child,
7201                                        dw_die_ref prev)
7202 {
7203   dw_die_ref skeleton, orig_parent;
7204
7205   /* Copy the declaration context to the type unit DIE.  If the returned
7206      ORIG_PARENT is not NULL, the skeleton needs to be added as a child of
7207      that DIE.  */
7208   orig_parent = copy_declaration_context (unit, child);
7209
7210   skeleton = generate_skeleton (child);
7211   if (skeleton == NULL)
7212     remove_child_with_prev (child, prev);
7213   else
7214     {
7215       skeleton->comdat_type_p = true;
7216       skeleton->die_id.die_type_node = child->die_id.die_type_node;
7217
7218       /* If the original DIE was a specification, we need to put
7219          the skeleton under the parent DIE of the declaration.
7220          This leaves the original declaration in the tree, but
7221          it will be pruned later since there are no longer any
7222          references to it.  */
7223       if (orig_parent != NULL)
7224         {
7225           remove_child_with_prev (child, prev);
7226           add_child_die (orig_parent, skeleton);
7227         }
7228       else
7229         replace_child (child, skeleton, prev);
7230     }
7231
7232   return skeleton;
7233 }
7234
7235 /* Traverse the DIE and set up additional .debug_types sections for each
7236    type worthy of being placed in a COMDAT section.  */
7237
7238 static void
7239 break_out_comdat_types (dw_die_ref die)
7240 {
7241   dw_die_ref c;
7242   dw_die_ref first;
7243   dw_die_ref prev = NULL;
7244   dw_die_ref next = NULL;
7245   dw_die_ref unit = NULL;
7246
7247   first = c = die->die_child;
7248   if (c)
7249     next = c->die_sib;
7250   if (c) do {
7251     if (prev == NULL || prev->die_sib == c)
7252       prev = c;
7253     c = next;
7254     next = (c == first ? NULL : c->die_sib);
7255     if (should_move_die_to_comdat (c))
7256       {
7257         dw_die_ref replacement;
7258         comdat_type_node_ref type_node;
7259
7260         /* Break out nested types into their own type units.  */
7261         break_out_comdat_types (c);
7262
7263         /* Create a new type unit DIE as the root for the new tree, and
7264            add it to the list of comdat types.  */
7265         unit = new_die (DW_TAG_type_unit, NULL, NULL);
7266         add_AT_unsigned (unit, DW_AT_language,
7267                          get_AT_unsigned (comp_unit_die (), DW_AT_language));
7268         type_node = ggc_alloc_cleared_comdat_type_node ();
7269         type_node->root_die = unit;
7270         type_node->next = comdat_type_list;
7271         comdat_type_list = type_node;
7272
7273         /* Generate the type signature.  */
7274         generate_type_signature (c, type_node);
7275
7276         /* Copy the declaration context, attributes, and children of the
7277            declaration into the new type unit DIE, then remove this DIE
7278            from the main CU (or replace it with a skeleton if necessary).  */
7279         replacement = remove_child_or_replace_with_skeleton (unit, c, prev);
7280         type_node->skeleton_die = replacement;
7281
7282         /* Add the DIE to the new compunit.  */
7283         add_child_die (unit, c);
7284
7285         if (replacement != NULL)
7286           c = replacement;
7287       }
7288     else if (c->die_tag == DW_TAG_namespace
7289              || c->die_tag == DW_TAG_class_type
7290              || c->die_tag == DW_TAG_structure_type
7291              || c->die_tag == DW_TAG_union_type)
7292       {
7293         /* Look for nested types that can be broken out.  */
7294         break_out_comdat_types (c);
7295       }
7296   } while (next != NULL);
7297 }
7298
7299 /* Like clone_tree, but additionally enter all the children into
7300    the hash table decl_table.  */
7301
7302 static dw_die_ref
7303 clone_tree_hash (dw_die_ref die, decl_hash_type decl_table)
7304 {
7305   dw_die_ref c;
7306   dw_die_ref clone = clone_die (die);
7307   struct decl_table_entry *entry;
7308   decl_table_entry **slot = decl_table.find_slot_with_hash (die,
7309                                           htab_hash_pointer (die), INSERT);
7310   /* Assert that DIE isn't in the hash table yet.  If it would be there
7311      before, the ancestors would be necessarily there as well, therefore
7312      clone_tree_hash wouldn't be called.  */
7313   gcc_assert (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY);
7314   entry = XCNEW (struct decl_table_entry);
7315   entry->orig = die;
7316   entry->copy = clone;
7317   *slot = entry;
7318
7319   FOR_EACH_CHILD (die, c,
7320                   add_child_die (clone, clone_tree_hash (c, decl_table)));
7321
7322   return clone;
7323 }
7324
7325 /* Walk the DIE and its children, looking for references to incomplete
7326    or trivial types that are unmarked (i.e., that are not in the current
7327    type_unit).  */
7328
7329 static void
7330 copy_decls_walk (dw_die_ref unit, dw_die_ref die, decl_hash_type decl_table)
7331 {
7332   dw_die_ref c;
7333   dw_attr_ref a;
7334   unsigned ix;
7335
7336   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
7337     {
7338       if (AT_class (a) == dw_val_class_die_ref)
7339         {
7340           dw_die_ref targ = AT_ref (a);
7341           decl_table_entry **slot;
7342           struct decl_table_entry *entry;
7343
7344           if (targ->die_mark != 0 || targ->comdat_type_p)
7345             continue;
7346
7347           slot = decl_table.find_slot_with_hash (targ, htab_hash_pointer (targ),
7348                                                  INSERT);
7349
7350           if (*slot != HTAB_EMPTY_ENTRY)
7351             {
7352               /* TARG has already been copied, so we just need to
7353                  modify the reference to point to the copy.  */
7354               entry = *slot;
7355               a->dw_attr_val.v.val_die_ref.die = entry->copy;
7356             }
7357           else
7358             {
7359               dw_die_ref parent = unit;
7360               dw_die_ref copy = clone_die (targ);
7361
7362               /* Record in DECL_TABLE that TARG has been copied.
7363                  Need to do this now, before the recursive call,
7364                  because DECL_TABLE may be expanded and SLOT
7365                  would no longer be a valid pointer.  */
7366               entry = XCNEW (struct decl_table_entry);
7367               entry->orig = targ;
7368               entry->copy = copy;
7369               *slot = entry;
7370
7371               FOR_EACH_CHILD (targ, c,
7372                               add_child_die (copy,
7373                                              clone_tree_hash (c, decl_table)));
7374
7375               /* Make sure the cloned tree is marked as part of the
7376                  type unit.  */
7377               mark_dies (copy);
7378
7379               /* If TARG has surrounding context, copy its ancestor tree
7380                  into the new type unit.  */
7381               if (targ->die_parent != NULL
7382                   && !is_unit_die (targ->die_parent))
7383                 parent = copy_ancestor_tree (unit, targ->die_parent,
7384                                              decl_table);
7385
7386               add_child_die (parent, copy);
7387               a->dw_attr_val.v.val_die_ref.die = copy;
7388
7389               /* Make sure the newly-copied DIE is walked.  If it was
7390                  installed in a previously-added context, it won't
7391                  get visited otherwise.  */
7392               if (parent != unit)
7393                 {
7394                   /* Find the highest point of the newly-added tree,
7395                      mark each node along the way, and walk from there.  */
7396                   parent->die_mark = 1;
7397                   while (parent->die_parent
7398                          && parent->die_parent->die_mark == 0)
7399                     {
7400                       parent = parent->die_parent;
7401                       parent->die_mark = 1;
7402                     }
7403                   copy_decls_walk (unit, parent, decl_table);
7404                 }
7405             }
7406         }
7407     }
7408
7409   FOR_EACH_CHILD (die, c, copy_decls_walk (unit, c, decl_table));
7410 }
7411
7412 /* Copy declarations for "unworthy" types into the new comdat section.
7413    Incomplete types, modified types, and certain other types aren't broken
7414    out into comdat sections of their own, so they don't have a signature,
7415    and we need to copy the declaration into the same section so that we
7416    don't have an external reference.  */
7417
7418 static void
7419 copy_decls_for_unworthy_types (dw_die_ref unit)
7420 {
7421   decl_hash_type decl_table;
7422
7423   mark_dies (unit);
7424   decl_table.create (10);
7425   copy_decls_walk (unit, unit, decl_table);
7426   decl_table.dispose ();
7427   unmark_dies (unit);
7428 }
7429
7430 /* Traverse the DIE and add a sibling attribute if it may have the
7431    effect of speeding up access to siblings.  To save some space,
7432    avoid generating sibling attributes for DIE's without children.  */
7433
7434 static void
7435 add_sibling_attributes (dw_die_ref die)
7436 {
7437   dw_die_ref c;
7438
7439   if (! die->die_child)
7440     return;
7441
7442   if (die->die_parent && die != die->die_parent->die_child)
7443     add_AT_die_ref (die, DW_AT_sibling, die->die_sib);
7444
7445   FOR_EACH_CHILD (die, c, add_sibling_attributes (c));
7446 }
7447
7448 /* Output all location lists for the DIE and its children.  */
7449
7450 static void
7451 output_location_lists (dw_die_ref die)
7452 {
7453   dw_die_ref c;
7454   dw_attr_ref a;
7455   unsigned ix;
7456
7457   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
7458     if (AT_class (a) == dw_val_class_loc_list)
7459       output_loc_list (AT_loc_list (a));
7460
7461   FOR_EACH_CHILD (die, c, output_location_lists (c));
7462 }
7463
7464 /* We want to limit the number of external references, because they are
7465    larger than local references: a relocation takes multiple words, and
7466    even a sig8 reference is always eight bytes, whereas a local reference
7467    can be as small as one byte (though DW_FORM_ref is usually 4 in GCC).
7468    So if we encounter multiple external references to the same type DIE, we
7469    make a local typedef stub for it and redirect all references there.
7470
7471    This is the element of the hash table for keeping track of these
7472    references.  */
7473
7474 struct external_ref
7475 {
7476   dw_die_ref type;
7477   dw_die_ref stub;
7478   unsigned n_refs;
7479 };
7480
7481 /* Hashtable helpers.  */
7482
7483 struct external_ref_hasher : typed_free_remove <external_ref>
7484 {
7485   typedef external_ref value_type;
7486   typedef external_ref compare_type;
7487   static inline hashval_t hash (const value_type *);
7488   static inline bool equal (const value_type *, const compare_type *);
7489 };
7490
7491 inline hashval_t
7492 external_ref_hasher::hash (const value_type *r)
7493 {
7494   dw_die_ref die = r->type;
7495   hashval_t h = 0;
7496
7497   /* We can't use the address of the DIE for hashing, because
7498      that will make the order of the stub DIEs non-deterministic.  */
7499   if (! die->comdat_type_p)
7500     /* We have a symbol; use it to compute a hash.  */
7501     h = htab_hash_string (die->die_id.die_symbol);
7502   else
7503     {
7504       /* We have a type signature; use a subset of the bits as the hash.
7505          The 8-byte signature is at least as large as hashval_t.  */
7506       comdat_type_node_ref type_node = die->die_id.die_type_node;
7507       memcpy (&h, type_node->signature, sizeof (h));
7508     }
7509   return h;
7510 }
7511
7512 inline bool
7513 external_ref_hasher::equal (const value_type *r1, const compare_type *r2)
7514 {
7515   return r1->type == r2->type;
7516 }
7517
7518 typedef hash_table <external_ref_hasher> external_ref_hash_type;
7519
7520 /* Return a pointer to the external_ref for references to DIE.  */
7521
7522 static struct external_ref *
7523 lookup_external_ref (external_ref_hash_type map, dw_die_ref die)
7524 {
7525   struct external_ref ref, *ref_p;
7526   external_ref **slot;
7527
7528   ref.type = die;
7529   slot = map.find_slot (&ref, INSERT);
7530   if (*slot != HTAB_EMPTY_ENTRY)
7531     return *slot;
7532
7533   ref_p = XCNEW (struct external_ref);
7534   ref_p->type = die;
7535   *slot = ref_p;
7536   return ref_p;
7537 }
7538
7539 /* Subroutine of optimize_external_refs, below.
7540
7541    If we see a type skeleton, record it as our stub.  If we see external
7542    references, remember how many we've seen.  */
7543
7544 static void
7545 optimize_external_refs_1 (dw_die_ref die, external_ref_hash_type map)
7546 {
7547   dw_die_ref c;
7548   dw_attr_ref a;
7549   unsigned ix;
7550   struct external_ref *ref_p;
7551
7552   if (is_type_die (die)
7553       && (c = get_AT_ref (die, DW_AT_signature)))
7554     {
7555       /* This is a local skeleton; use it for local references.  */
7556       ref_p = lookup_external_ref (map, c);
7557       ref_p->stub = die;
7558     }
7559
7560   /* Scan the DIE references, and remember any that refer to DIEs from
7561      other CUs (i.e. those which are not marked).  */
7562   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
7563     if (AT_class (a) == dw_val_class_die_ref
7564         && (c = AT_ref (a))->die_mark == 0
7565         && is_type_die (c))
7566       {
7567         ref_p = lookup_external_ref (map, c);
7568         ref_p->n_refs++;
7569       }
7570
7571   FOR_EACH_CHILD (die, c, optimize_external_refs_1 (c, map));
7572 }
7573
7574 /* htab_traverse callback function for optimize_external_refs, below.  SLOT
7575    points to an external_ref, DATA is the CU we're processing.  If we don't
7576    already have a local stub, and we have multiple refs, build a stub.  */
7577
7578 int
7579 dwarf2_build_local_stub (external_ref **slot, dw_die_ref data)
7580 {
7581   struct external_ref *ref_p = *slot;
7582
7583   if (ref_p->stub == NULL && ref_p->n_refs > 1 && !dwarf_strict)
7584     {
7585       /* We have multiple references to this type, so build a small stub.
7586          Both of these forms are a bit dodgy from the perspective of the
7587          DWARF standard, since technically they should have names.  */
7588       dw_die_ref cu = data;
7589       dw_die_ref type = ref_p->type;
7590       dw_die_ref stub = NULL;
7591
7592       if (type->comdat_type_p)
7593         {
7594           /* If we refer to this type via sig8, use AT_signature.  */
7595           stub = new_die (type->die_tag, cu, NULL_TREE);
7596           add_AT_die_ref (stub, DW_AT_signature, type);
7597         }
7598       else
7599         {
7600           /* Otherwise, use a typedef with no name.  */
7601           stub = new_die (DW_TAG_typedef, cu, NULL_TREE);
7602           add_AT_die_ref (stub, DW_AT_type, type);
7603         }
7604
7605       stub->die_mark++;
7606       ref_p->stub = stub;
7607     }
7608   return 1;
7609 }
7610
7611 /* DIE is a unit; look through all the DIE references to see if there are
7612    any external references to types, and if so, create local stubs for
7613    them which will be applied in build_abbrev_table.  This is useful because
7614    references to local DIEs are smaller.  */
7615
7616 static external_ref_hash_type
7617 optimize_external_refs (dw_die_ref die)
7618 {
7619   external_ref_hash_type map;
7620   map.create (10);
7621   optimize_external_refs_1 (die, map);
7622   map.traverse <dw_die_ref, dwarf2_build_local_stub> (die);
7623   return map;
7624 }
7625
7626 /* The format of each DIE (and its attribute value pairs) is encoded in an
7627    abbreviation table.  This routine builds the abbreviation table and assigns
7628    a unique abbreviation id for each abbreviation entry.  The children of each
7629    die are visited recursively.  */
7630
7631 static void
7632 build_abbrev_table (dw_die_ref die, external_ref_hash_type extern_map)
7633 {
7634   unsigned long abbrev_id;
7635   unsigned int n_alloc;
7636   dw_die_ref c;
7637   dw_attr_ref a;
7638   unsigned ix;
7639
7640   /* Scan the DIE references, and replace any that refer to
7641      DIEs from other CUs (i.e. those which are not marked) with
7642      the local stubs we built in optimize_external_refs.  */
7643   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
7644     if (AT_class (a) == dw_val_class_die_ref
7645         && (c = AT_ref (a))->die_mark == 0)
7646       {
7647         struct external_ref *ref_p;
7648         gcc_assert (AT_ref (a)->comdat_type_p || AT_ref (a)->die_id.die_symbol);
7649
7650         ref_p = lookup_external_ref (extern_map, c);
7651         if (ref_p->stub && ref_p->stub != die)
7652           change_AT_die_ref (a, ref_p->stub);
7653         else
7654           /* We aren't changing this reference, so mark it external.  */
7655           set_AT_ref_external (a, 1);
7656       }
7657
7658   for (abbrev_id = 1; abbrev_id < abbrev_die_table_in_use; ++abbrev_id)
7659     {
7660       dw_die_ref abbrev = abbrev_die_table[abbrev_id];
7661       dw_attr_ref die_a, abbrev_a;
7662       unsigned ix;
7663       bool ok = true;
7664
7665       if (abbrev->die_tag != die->die_tag)
7666         continue;
7667       if ((abbrev->die_child != NULL) != (die->die_child != NULL))
7668         continue;
7669
7670       if (vec_safe_length (abbrev->die_attr) != vec_safe_length (die->die_attr))
7671         continue;
7672
7673       FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, die_a)
7674         {
7675           abbrev_a = &(*abbrev->die_attr)[ix];
7676           if ((abbrev_a->dw_attr != die_a->dw_attr)
7677               || (value_format (abbrev_a) != value_format (die_a)))
7678             {
7679               ok = false;
7680               break;
7681             }
7682         }
7683       if (ok)
7684         break;
7685     }
7686
7687   if (abbrev_id >= abbrev_die_table_in_use)
7688     {
7689       if (abbrev_die_table_in_use >= abbrev_die_table_allocated)
7690         {
7691           n_alloc = abbrev_die_table_allocated + ABBREV_DIE_TABLE_INCREMENT;
7692           abbrev_die_table = GGC_RESIZEVEC (dw_die_ref, abbrev_die_table,
7693                                             n_alloc);
7694
7695           memset (&abbrev_die_table[abbrev_die_table_allocated], 0,
7696                  (n_alloc - abbrev_die_table_allocated) * sizeof (dw_die_ref));
7697           abbrev_die_table_allocated = n_alloc;
7698         }
7699
7700       ++abbrev_die_table_in_use;
7701       abbrev_die_table[abbrev_id] = die;
7702     }
7703
7704   die->die_abbrev = abbrev_id;
7705   FOR_EACH_CHILD (die, c, build_abbrev_table (c, extern_map));
7706 }
7707 \f
7708 /* Return the power-of-two number of bytes necessary to represent VALUE.  */
7709
7710 static int
7711 constant_size (unsigned HOST_WIDE_INT value)
7712 {
7713   int log;
7714
7715   if (value == 0)
7716     log = 0;
7717   else
7718     log = floor_log2 (value);
7719
7720   log = log / 8;
7721   log = 1 << (floor_log2 (log) + 1);
7722
7723   return log;
7724 }
7725
7726 /* Return the size of a DIE as it is represented in the
7727    .debug_info section.  */
7728
7729 static unsigned long
7730 size_of_die (dw_die_ref die)
7731 {
7732   unsigned long size = 0;
7733   dw_attr_ref a;
7734   unsigned ix;
7735   enum dwarf_form form;
7736
7737   size += size_of_uleb128 (die->die_abbrev);
7738   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
7739     {
7740       switch (AT_class (a))
7741         {
7742         case dw_val_class_addr:
7743           if (dwarf_split_debug_info && AT_index (a) != NOT_INDEXED)
7744             {
7745               gcc_assert (AT_index (a) != NO_INDEX_ASSIGNED);
7746               size += size_of_uleb128 (AT_index (a));
7747             }
7748           else
7749             size += DWARF2_ADDR_SIZE;
7750           break;
7751         case dw_val_class_offset:
7752           size += DWARF_OFFSET_SIZE;
7753           break;
7754         case dw_val_class_loc:
7755           {
7756             unsigned long lsize = size_of_locs (AT_loc (a));
7757
7758             /* Block length.  */
7759             if (dwarf_version >= 4)
7760               size += size_of_uleb128 (lsize);
7761             else
7762               size += constant_size (lsize);
7763             size += lsize;
7764           }
7765           break;
7766         case dw_val_class_loc_list:
7767           if (dwarf_split_debug_info && AT_index (a) != NOT_INDEXED)
7768             {
7769               gcc_assert (AT_index (a) != NO_INDEX_ASSIGNED);
7770               size += size_of_uleb128 (AT_index (a));
7771             }
7772           else
7773             size += DWARF_OFFSET_SIZE;
7774           break;
7775         case dw_val_class_range_list:
7776           size += DWARF_OFFSET_SIZE;
7777           break;
7778         case dw_val_class_const:
7779           size += size_of_sleb128 (AT_int (a));
7780           break;
7781         case dw_val_class_unsigned_const:
7782           {
7783             int csize = constant_size (AT_unsigned (a));
7784             if (dwarf_version == 3
7785                 && a->dw_attr == DW_AT_data_member_location
7786                 && csize >= 4)
7787               size += size_of_uleb128 (AT_unsigned (a));
7788             else
7789               size += csize;
7790           }
7791           break;
7792         case dw_val_class_const_double:
7793           size += HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT / HOST_BITS_PER_CHAR;
7794           if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64)
7795             size++; /* block */
7796           break;
7797         case dw_val_class_vec:
7798           size += constant_size (a->dw_attr_val.v.val_vec.length
7799                                  * a->dw_attr_val.v.val_vec.elt_size)
7800                   + a->dw_attr_val.v.val_vec.length
7801                     * a->dw_attr_val.v.val_vec.elt_size; /* block */
7802           break;
7803         case dw_val_class_flag:
7804           if (dwarf_version >= 4)
7805             /* Currently all add_AT_flag calls pass in 1 as last argument,
7806                so DW_FORM_flag_present can be used.  If that ever changes,
7807                we'll need to use DW_FORM_flag and have some optimization
7808                in build_abbrev_table that will change those to
7809                DW_FORM_flag_present if it is set to 1 in all DIEs using
7810                the same abbrev entry.  */
7811             gcc_assert (a->dw_attr_val.v.val_flag == 1);
7812           else
7813             size += 1;
7814           break;
7815         case dw_val_class_die_ref:
7816           if (AT_ref_external (a))
7817             {
7818               /* In DWARF4, we use DW_FORM_ref_sig8; for earlier versions
7819                  we use DW_FORM_ref_addr.  In DWARF2, DW_FORM_ref_addr
7820                  is sized by target address length, whereas in DWARF3
7821                  it's always sized as an offset.  */
7822               if (use_debug_types)
7823                 size += DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE;
7824               else if (dwarf_version == 2)
7825                 size += DWARF2_ADDR_SIZE;
7826               else
7827                 size += DWARF_OFFSET_SIZE;
7828             }
7829           else
7830             size += DWARF_OFFSET_SIZE;
7831           break;
7832         case dw_val_class_fde_ref:
7833           size += DWARF_OFFSET_SIZE;
7834           break;
7835         case dw_val_class_lbl_id:
7836           if (dwarf_split_debug_info && AT_index (a) != NOT_INDEXED)
7837             {
7838               gcc_assert (AT_index (a) != NO_INDEX_ASSIGNED);
7839               size += size_of_uleb128 (AT_index (a));
7840             }
7841           else
7842             size += DWARF2_ADDR_SIZE;
7843           break;
7844         case dw_val_class_lineptr:
7845         case dw_val_class_macptr:
7846           size += DWARF_OFFSET_SIZE;
7847           break;
7848         case dw_val_class_str:
7849           form = AT_string_form (a);
7850           if (form == DW_FORM_strp)
7851             size += DWARF_OFFSET_SIZE;
7852          else if (form == DW_FORM_GNU_str_index)
7853             size += size_of_uleb128 (AT_index (a));
7854           else
7855             size += strlen (a->dw_attr_val.v.val_str->str) + 1;
7856           break;
7857         case dw_val_class_file:
7858           size += constant_size (maybe_emit_file (a->dw_attr_val.v.val_file));
7859           break;
7860         case dw_val_class_data8:
7861           size += 8;
7862           break;
7863         case dw_val_class_vms_delta:
7864           size += DWARF_OFFSET_SIZE;
7865           break;
7866         case dw_val_class_high_pc:
7867           size += DWARF2_ADDR_SIZE;
7868           break;
7869         default:
7870           gcc_unreachable ();
7871         }
7872     }
7873
7874   return size;
7875 }
7876
7877 /* Size the debugging information associated with a given DIE.  Visits the
7878    DIE's children recursively.  Updates the global variable next_die_offset, on
7879    each time through.  Uses the current value of next_die_offset to update the
7880    die_offset field in each DIE.  */
7881
7882 static void
7883 calc_die_sizes (dw_die_ref die)
7884 {
7885   dw_die_ref c;
7886
7887   gcc_assert (die->die_offset == 0
7888               || (unsigned long int) die->die_offset == next_die_offset);
7889   die->die_offset = next_die_offset;
7890   next_die_offset += size_of_die (die);
7891
7892   FOR_EACH_CHILD (die, c, calc_die_sizes (c));
7893
7894   if (die->die_child != NULL)
7895     /* Count the null byte used to terminate sibling lists.  */
7896     next_die_offset += 1;
7897 }
7898
7899 /* Size just the base type children at the start of the CU.
7900    This is needed because build_abbrev needs to size locs
7901    and sizing of type based stack ops needs to know die_offset
7902    values for the base types.  */
7903
7904 static void
7905 calc_base_type_die_sizes (void)
7906 {
7907   unsigned long die_offset = DWARF_COMPILE_UNIT_HEADER_SIZE;
7908   unsigned int i;
7909   dw_die_ref base_type;
7910 #if ENABLE_ASSERT_CHECKING
7911   dw_die_ref prev = comp_unit_die ()->die_child;
7912 #endif
7913
7914   die_offset += size_of_die (comp_unit_die ());
7915   for (i = 0; base_types.iterate (i, &base_type); i++)
7916     {
7917 #if ENABLE_ASSERT_CHECKING
7918       gcc_assert (base_type->die_offset == 0
7919                   && prev->die_sib == base_type
7920                   && base_type->die_child == NULL
7921                   && base_type->die_abbrev);
7922       prev = base_type;
7923 #endif
7924       base_type->die_offset = die_offset;
7925       die_offset += size_of_die (base_type);
7926     }
7927 }
7928
7929 /* Set the marks for a die and its children.  We do this so
7930    that we know whether or not a reference needs to use FORM_ref_addr; only
7931    DIEs in the same CU will be marked.  We used to clear out the offset
7932    and use that as the flag, but ran into ordering problems.  */
7933
7934 static void
7935 mark_dies (dw_die_ref die)
7936 {
7937   dw_die_ref c;
7938
7939   gcc_assert (!die->die_mark);
7940
7941   die->die_mark = 1;
7942   FOR_EACH_CHILD (die, c, mark_dies (c));
7943 }
7944
7945 /* Clear the marks for a die and its children.  */
7946
7947 static void
7948 unmark_dies (dw_die_ref die)
7949 {
7950   dw_die_ref c;
7951
7952   if (! use_debug_types)
7953     gcc_assert (die->die_mark);
7954
7955   die->die_mark = 0;
7956   FOR_EACH_CHILD (die, c, unmark_dies (c));
7957 }
7958
7959 /* Clear the marks for a die, its children and referred dies.  */
7960
7961 static void
7962 unmark_all_dies (dw_die_ref die)
7963 {
7964   dw_die_ref c;
7965   dw_attr_ref a;
7966   unsigned ix;
7967
7968   if (!die->die_mark)
7969     return;
7970   die->die_mark = 0;
7971
7972   FOR_EACH_CHILD (die, c, unmark_all_dies (c));
7973
7974   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
7975     if (AT_class (a) == dw_val_class_die_ref)
7976       unmark_all_dies (AT_ref (a));
7977 }
7978
7979 /* Calculate if the entry should appear in the final output file.  It may be
7980    from a pruned a type.  */
7981
7982 static bool
7983 include_pubname_in_output (vec<pubname_entry, va_gc> *table, pubname_entry *p)
7984 {
7985   /* By limiting gnu pubnames to definitions only, gold can generate a
7986      gdb index without entries for declarations, which don't include
7987      enough information to be useful.  */
7988   if (debug_generate_pub_sections == 2 && is_declaration_die (p->die))
7989     return false;
7990
7991   if (table == pubname_table)
7992     {
7993       /* Enumerator names are part of the pubname table, but the
7994          parent DW_TAG_enumeration_type die may have been pruned.
7995          Don't output them if that is the case.  */
7996       if (p->die->die_tag == DW_TAG_enumerator &&
7997           (p->die->die_parent == NULL
7998            || !p->die->die_parent->die_perennial_p))
7999         return false;
8000
8001       /* Everything else in the pubname table is included.  */
8002       return true;
8003     }
8004
8005   /* The pubtypes table shouldn't include types that have been
8006      pruned.  */
8007   return (p->die->die_offset != 0
8008           || !flag_eliminate_unused_debug_types);
8009 }
8010
8011 /* Return the size of the .debug_pubnames or .debug_pubtypes table
8012    generated for the compilation unit.  */
8013
8014 static unsigned long
8015 size_of_pubnames (vec<pubname_entry, va_gc> *names)
8016 {
8017   unsigned long size;
8018   unsigned i;
8019   pubname_ref p;
8020   int space_for_flags = (debug_generate_pub_sections == 2) ? 1 : 0;
8021
8022   size = DWARF_PUBNAMES_HEADER_SIZE;
8023   FOR_EACH_VEC_ELT (*names, i, p)
8024     if (include_pubname_in_output (names, p))
8025       size += strlen (p->name) + DWARF_OFFSET_SIZE + 1 + space_for_flags;
8026
8027   size += DWARF_OFFSET_SIZE;
8028   return size;
8029 }
8030
8031 /* Return the size of the information in the .debug_aranges section.  */
8032
8033 static unsigned long
8034 size_of_aranges (void)
8035 {
8036   unsigned long size;
8037
8038   size = DWARF_ARANGES_HEADER_SIZE;
8039
8040   /* Count the address/length pair for this compilation unit.  */
8041   if (text_section_used)
8042     size += 2 * DWARF2_ADDR_SIZE;
8043   if (cold_text_section_used)
8044     size += 2 * DWARF2_ADDR_SIZE;
8045   if (have_multiple_function_sections)
8046     {
8047       unsigned fde_idx;
8048       dw_fde_ref fde;
8049
8050       FOR_EACH_VEC_ELT (*fde_vec, fde_idx, fde)
8051         {
8052           if (DECL_IGNORED_P (fde->decl))
8053             continue;
8054           if (!fde->in_std_section)
8055             size += 2 * DWARF2_ADDR_SIZE;
8056           if (fde->dw_fde_second_begin && !fde->second_in_std_section)
8057             size += 2 * DWARF2_ADDR_SIZE;
8058         }
8059     }
8060
8061   /* Count the two zero words used to terminated the address range table.  */
8062   size += 2 * DWARF2_ADDR_SIZE;
8063   return size;
8064 }
8065 \f
8066 /* Select the encoding of an attribute value.  */
8067
8068 static enum dwarf_form
8069 value_format (dw_attr_ref a)
8070 {
8071   switch (AT_class (a))
8072     {
8073     case dw_val_class_addr:
8074       /* Only very few attributes allow DW_FORM_addr.  */
8075       switch (a->dw_attr)
8076         {
8077         case DW_AT_low_pc:
8078         case DW_AT_high_pc:
8079         case DW_AT_entry_pc:
8080         case DW_AT_trampoline:
8081           return (AT_index (a) == NOT_INDEXED
8082                   ? DW_FORM_addr : DW_FORM_GNU_addr_index);
8083         default:
8084           break;
8085         }
8086       switch (DWARF2_ADDR_SIZE)
8087         {
8088         case 1:
8089           return DW_FORM_data1;
8090         case 2:
8091           return DW_FORM_data2;
8092         case 4:
8093           return DW_FORM_data4;
8094         case 8:
8095           return DW_FORM_data8;
8096         default:
8097           gcc_unreachable ();
8098         }
8099     case dw_val_class_range_list:
8100     case dw_val_class_loc_list:
8101       if (dwarf_version >= 4)
8102         return DW_FORM_sec_offset;
8103       /* FALLTHRU */
8104     case dw_val_class_vms_delta:
8105     case dw_val_class_offset:
8106       switch (DWARF_OFFSET_SIZE)
8107         {
8108         case 4:
8109           return DW_FORM_data4;
8110         case 8:
8111           return DW_FORM_data8;
8112         default:
8113           gcc_unreachable ();
8114         }
8115     case dw_val_class_loc:
8116       if (dwarf_version >= 4)
8117         return DW_FORM_exprloc;
8118       switch (constant_size (size_of_locs (AT_loc (a))))
8119         {
8120         case 1:
8121           return DW_FORM_block1;
8122         case 2:
8123           return DW_FORM_block2;
8124         case 4:
8125           return DW_FORM_block4;
8126         default:
8127           gcc_unreachable ();
8128         }
8129     case dw_val_class_const:
8130       return DW_FORM_sdata;
8131     case dw_val_class_unsigned_const:
8132       switch (constant_size (AT_unsigned (a)))
8133         {
8134         case 1:
8135           return DW_FORM_data1;
8136         case 2:
8137           return DW_FORM_data2;
8138         case 4:
8139           /* In DWARF3 DW_AT_data_member_location with
8140              DW_FORM_data4 or DW_FORM_data8 is a loclistptr, not
8141              constant, so we need to use DW_FORM_udata if we need
8142              a large constant.  */
8143           if (dwarf_version == 3 && a->dw_attr == DW_AT_data_member_location)
8144             return DW_FORM_udata;
8145           return DW_FORM_data4;
8146         case 8:
8147           if (dwarf_version == 3 && a->dw_attr == DW_AT_data_member_location)
8148             return DW_FORM_udata;
8149           return DW_FORM_data8;
8150         default:
8151           gcc_unreachable ();
8152         }
8153     case dw_val_class_const_double:
8154       switch (HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8155         {
8156         case 8:
8157           return DW_FORM_data2;
8158         case 16:
8159           return DW_FORM_data4;
8160         case 32:
8161           return DW_FORM_data8;
8162         case 64:
8163         default:
8164           return DW_FORM_block1;
8165         }
8166     case dw_val_class_vec:
8167       switch (constant_size (a->dw_attr_val.v.val_vec.length
8168                              * a->dw_attr_val.v.val_vec.elt_size))
8169         {
8170         case 1:
8171           return DW_FORM_block1;
8172         case 2:
8173           return DW_FORM_block2;
8174         case 4:
8175           return DW_FORM_block4;
8176         default:
8177           gcc_unreachable ();
8178         }
8179     case dw_val_class_flag:
8180       if (dwarf_version >= 4)
8181         {
8182           /* Currently all add_AT_flag calls pass in 1 as last argument,
8183              so DW_FORM_flag_present can be used.  If that ever changes,
8184              we'll need to use DW_FORM_flag and have some optimization
8185              in build_abbrev_table that will change those to
8186              DW_FORM_flag_present if it is set to 1 in all DIEs using
8187              the same abbrev entry.  */
8188           gcc_assert (a->dw_attr_val.v.val_flag == 1);
8189           return DW_FORM_flag_present;
8190         }
8191       return DW_FORM_flag;
8192     case dw_val_class_die_ref:
8193       if (AT_ref_external (a))
8194         return use_debug_types ? DW_FORM_ref_sig8 : DW_FORM_ref_addr;
8195       else
8196         return DW_FORM_ref;
8197     case dw_val_class_fde_ref:
8198       return DW_FORM_data;
8199     case dw_val_class_lbl_id:
8200       return (AT_index (a) == NOT_INDEXED
8201               ? DW_FORM_addr : DW_FORM_GNU_addr_index);
8202     case dw_val_class_lineptr:
8203     case dw_val_class_macptr:
8204       return dwarf_version >= 4 ? DW_FORM_sec_offset : DW_FORM_data;
8205     case dw_val_class_str:
8206       return AT_string_form (a);
8207     case dw_val_class_file:
8208       switch (constant_size (maybe_emit_file (a->dw_attr_val.v.val_file)))
8209         {
8210         case 1:
8211           return DW_FORM_data1;
8212         case 2:
8213           return DW_FORM_data2;
8214         case 4:
8215           return DW_FORM_data4;
8216         default:
8217           gcc_unreachable ();
8218         }
8219
8220     case dw_val_class_data8:
8221       return DW_FORM_data8;
8222
8223     case dw_val_class_high_pc:
8224       switch (DWARF2_ADDR_SIZE)
8225         {
8226         case 1:
8227           return DW_FORM_data1;
8228         case 2:
8229           return DW_FORM_data2;
8230         case 4:
8231           return DW_FORM_data4;
8232         case 8:
8233           return DW_FORM_data8;
8234         default:
8235           gcc_unreachable ();
8236         }
8237
8238     default:
8239       gcc_unreachable ();
8240     }
8241 }
8242
8243 /* Output the encoding of an attribute value.  */
8244
8245 static void
8246 output_value_format (dw_attr_ref a)
8247 {
8248   enum dwarf_form form = value_format (a);
8249
8250   dw2_asm_output_data_uleb128 (form, "(%s)", dwarf_form_name (form));
8251 }
8252
8253 /* Given a die and id, produce the appropriate abbreviations.  */
8254
8255 static void
8256 output_die_abbrevs (unsigned long abbrev_id, dw_die_ref abbrev)
8257 {
8258   unsigned ix;
8259   dw_attr_ref a_attr;
8260
8261   dw2_asm_output_data_uleb128 (abbrev_id, "(abbrev code)");
8262   dw2_asm_output_data_uleb128 (abbrev->die_tag, "(TAG: %s)",
8263                                dwarf_tag_name (abbrev->die_tag));
8264
8265   if (abbrev->die_child != NULL)
8266     dw2_asm_output_data (1, DW_children_yes, "DW_children_yes");
8267   else
8268     dw2_asm_output_data (1, DW_children_no, "DW_children_no");
8269
8270   for (ix = 0; vec_safe_iterate (abbrev->die_attr, ix, &a_attr); ix++)
8271     {
8272       dw2_asm_output_data_uleb128 (a_attr->dw_attr, "(%s)",
8273                                    dwarf_attr_name (a_attr->dw_attr));
8274       output_value_format (a_attr);
8275     }
8276
8277   dw2_asm_output_data (1, 0, NULL);
8278   dw2_asm_output_data (1, 0, NULL);
8279 }
8280
8281
8282 /* Output the .debug_abbrev section which defines the DIE abbreviation
8283    table.  */
8284
8285 static void
8286 output_abbrev_section (void)
8287 {
8288   unsigned long abbrev_id;
8289
8290   for (abbrev_id = 1; abbrev_id < abbrev_die_table_in_use; ++abbrev_id)
8291     output_die_abbrevs (abbrev_id, abbrev_die_table[abbrev_id]);
8292
8293   /* Terminate the table.  */
8294   dw2_asm_output_data (1, 0, NULL);
8295 }
8296
8297 /* Output a symbol we can use to refer to this DIE from another CU.  */
8298
8299 static inline void
8300 output_die_symbol (dw_die_ref die)
8301 {
8302   const char *sym = die->die_id.die_symbol;
8303
8304   gcc_assert (!die->comdat_type_p);
8305
8306   if (sym == 0)
8307     return;
8308
8309   if (strncmp (sym, DIE_LABEL_PREFIX, sizeof (DIE_LABEL_PREFIX) - 1) == 0)
8310     /* We make these global, not weak; if the target doesn't support
8311        .linkonce, it doesn't support combining the sections, so debugging
8312        will break.  */
8313     targetm.asm_out.globalize_label (asm_out_file, sym);
8314
8315   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, sym);
8316 }
8317
8318 /* Return a new location list, given the begin and end range, and the
8319    expression.  */
8320
8321 static inline dw_loc_list_ref
8322 new_loc_list (dw_loc_descr_ref expr, const char *begin, const char *end,
8323               const char *section)
8324 {
8325   dw_loc_list_ref retlist = ggc_alloc_cleared_dw_loc_list_node ();
8326
8327   retlist->begin = begin;
8328   retlist->begin_entry = NULL;
8329   retlist->end = end;
8330   retlist->expr = expr;
8331   retlist->section = section;
8332
8333   return retlist;
8334 }
8335
8336 /* Generate a new internal symbol for this location list node, if it
8337    hasn't got one yet.  */
8338
8339 static inline void
8340 gen_llsym (dw_loc_list_ref list)
8341 {
8342   gcc_assert (!list->ll_symbol);
8343   list->ll_symbol = gen_internal_sym ("LLST");
8344 }
8345
8346 /* Output the location list given to us.  */
8347
8348 static void
8349 output_loc_list (dw_loc_list_ref list_head)
8350 {
8351   dw_loc_list_ref curr = list_head;
8352
8353   if (list_head->emitted)
8354     return;
8355   list_head->emitted = true;
8356
8357   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, list_head->ll_symbol);
8358
8359   /* Walk the location list, and output each range + expression.  */
8360   for (curr = list_head; curr != NULL; curr = curr->dw_loc_next)
8361     {
8362       unsigned long size;
8363       /* Don't output an entry that starts and ends at the same address.  */
8364       if (strcmp (curr->begin, curr->end) == 0 && !curr->force)
8365         continue;
8366       size = size_of_locs (curr->expr);
8367       /* If the expression is too large, drop it on the floor.  We could
8368          perhaps put it into DW_TAG_dwarf_procedure and refer to that
8369          in the expression, but >= 64KB expressions for a single value
8370          in a single range are unlikely very useful.  */
8371       if (size > 0xffff)
8372         continue;
8373       if (dwarf_split_debug_info)
8374         {
8375           dw2_asm_output_data (1, DW_LLE_GNU_start_length_entry,
8376                                "Location list start/length entry (%s)",
8377                                list_head->ll_symbol);
8378           dw2_asm_output_data_uleb128 (curr->begin_entry->index,
8379                                        "Location list range start index (%s)",
8380                                        curr->begin);
8381           /* The length field is 4 bytes.  If we ever need to support
8382             an 8-byte length, we can add a new DW_LLE code or fall back
8383             to DW_LLE_GNU_start_end_entry.  */
8384           dw2_asm_output_delta (4, curr->end, curr->begin,
8385                                 "Location list range length (%s)",
8386                                 list_head->ll_symbol);
8387         }
8388       else if (!have_multiple_function_sections)
8389         {
8390           dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE, curr->begin, curr->section,
8391                                 "Location list begin address (%s)",
8392                                 list_head->ll_symbol);
8393           dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE, curr->end, curr->section,
8394                                 "Location list end address (%s)",
8395                                 list_head->ll_symbol);
8396         }
8397       else
8398         {
8399           dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, curr->begin,
8400                                "Location list begin address (%s)",
8401                                list_head->ll_symbol);
8402           dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, curr->end,
8403                                "Location list end address (%s)",
8404                                list_head->ll_symbol);
8405         }
8406
8407       /* Output the block length for this list of location operations.  */
8408       gcc_assert (size <= 0xffff);
8409       dw2_asm_output_data (2, size, "%s", "Location expression size");
8410
8411       output_loc_sequence (curr->expr, -1);
8412     }
8413
8414   if (dwarf_split_debug_info)
8415     dw2_asm_output_data (1, DW_LLE_GNU_end_of_list_entry,
8416                          "Location list terminator (%s)",
8417                          list_head->ll_symbol);
8418   else
8419     {
8420       dw2_asm_output_data (DWARF2_ADDR_SIZE, 0,
8421                            "Location list terminator begin (%s)",
8422                            list_head->ll_symbol);
8423       dw2_asm_output_data (DWARF2_ADDR_SIZE, 0,
8424                            "Location list terminator end (%s)",
8425                            list_head->ll_symbol);
8426     }
8427 }
8428
8429 /* Output a range_list offset into the debug_range section.  Emit a
8430    relocated reference if val_entry is NULL, otherwise, emit an
8431    indirect reference.  */
8432
8433 static void
8434 output_range_list_offset (dw_attr_ref a)
8435 {
8436   const char *name = dwarf_attr_name (a->dw_attr);
8437
8438   if (a->dw_attr_val.val_entry == RELOCATED_OFFSET)
8439     {
8440       char *p = strchr (ranges_section_label, '\0');
8441       sprintf (p, "+" HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX, a->dw_attr_val.v.val_offset);
8442       dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, ranges_section_label,
8443                              debug_ranges_section, "%s", name);
8444       *p = '\0';
8445     }
8446   else
8447     dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, a->dw_attr_val.v.val_offset,
8448                          "%s (offset from %s)", name, ranges_section_label);
8449 }
8450
8451 /* Output the offset into the debug_loc section.  */
8452
8453 static void
8454 output_loc_list_offset (dw_attr_ref a)
8455 {
8456   char *sym = AT_loc_list (a)->ll_symbol;
8457
8458   gcc_assert (sym);
8459   if (dwarf_split_debug_info)
8460     dw2_asm_output_delta (DWARF_OFFSET_SIZE, sym, loc_section_label,
8461                           "%s", dwarf_attr_name (a->dw_attr));
8462   else
8463     dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, sym, debug_loc_section,
8464                            "%s", dwarf_attr_name (a->dw_attr));
8465 }
8466
8467 /* Output an attribute's index or value appropriately.  */
8468
8469 static void
8470 output_attr_index_or_value (dw_attr_ref a)
8471 {
8472   const char *name = dwarf_attr_name (a->dw_attr);
8473
8474   if (dwarf_split_debug_info && AT_index (a) != NOT_INDEXED)
8475     {
8476       dw2_asm_output_data_uleb128 (AT_index (a), "%s", name);
8477       return;
8478     }
8479   switch (AT_class (a))
8480     {
8481       case dw_val_class_addr:
8482         dw2_asm_output_addr_rtx (DWARF2_ADDR_SIZE, AT_addr (a), "%s", name);
8483         break;
8484       case dw_val_class_high_pc:
8485       case dw_val_class_lbl_id:
8486         dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, AT_lbl (a), "%s", name);
8487         break;
8488       case dw_val_class_loc_list:
8489         output_loc_list_offset (a);
8490         break;
8491       default:
8492         gcc_unreachable ();
8493     }
8494 }
8495
8496 /* Output a type signature.  */
8497
8498 static inline void
8499 output_signature (const char *sig, const char *name)
8500 {
8501   int i;
8502
8503   for (i = 0; i < DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE; i++)
8504     dw2_asm_output_data (1, sig[i], i == 0 ? "%s" : NULL, name);
8505 }
8506
8507 /* Output the DIE and its attributes.  Called recursively to generate
8508    the definitions of each child DIE.  */
8509
8510 static void
8511 output_die (dw_die_ref die)
8512 {
8513   dw_attr_ref a;
8514   dw_die_ref c;
8515   unsigned long size;
8516   unsigned ix;
8517
8518   /* If someone in another CU might refer to us, set up a symbol for
8519      them to point to.  */
8520   if (! die->comdat_type_p && die->die_id.die_symbol)
8521     output_die_symbol (die);
8522
8523   dw2_asm_output_data_uleb128 (die->die_abbrev, "(DIE (%#lx) %s)",
8524                                (unsigned long)die->die_offset,
8525                                dwarf_tag_name (die->die_tag));
8526
8527   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
8528     {
8529       const char *name = dwarf_attr_name (a->dw_attr);
8530
8531       switch (AT_class (a))
8532         {
8533         case dw_val_class_addr:
8534           output_attr_index_or_value (a);
8535           break;
8536
8537         case dw_val_class_offset:
8538           dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, a->dw_attr_val.v.val_offset,
8539                                "%s", name);
8540           break;
8541
8542         case dw_val_class_range_list:
8543           output_range_list_offset (a);
8544           break;
8545
8546         case dw_val_class_loc:
8547           size = size_of_locs (AT_loc (a));
8548
8549           /* Output the block length for this list of location operations.  */
8550           if (dwarf_version >= 4)
8551             dw2_asm_output_data_uleb128 (size, "%s", name);
8552           else
8553             dw2_asm_output_data (constant_size (size), size, "%s", name);
8554
8555           output_loc_sequence (AT_loc (a), -1);
8556           break;
8557
8558         case dw_val_class_const:
8559           /* ??? It would be slightly more efficient to use a scheme like is
8560              used for unsigned constants below, but gdb 4.x does not sign
8561              extend.  Gdb 5.x does sign extend.  */
8562           dw2_asm_output_data_sleb128 (AT_int (a), "%s", name);
8563           break;
8564
8565         case dw_val_class_unsigned_const:
8566           {
8567             int csize = constant_size (AT_unsigned (a));
8568             if (dwarf_version == 3
8569                 && a->dw_attr == DW_AT_data_member_location
8570                 && csize >= 4)
8571               dw2_asm_output_data_uleb128 (AT_unsigned (a), "%s", name);
8572             else
8573               dw2_asm_output_data (csize, AT_unsigned (a), "%s", name);
8574           }
8575           break;
8576
8577         case dw_val_class_const_double:
8578           {
8579             unsigned HOST_WIDE_INT first, second;
8580
8581             if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64)
8582               dw2_asm_output_data (1,
8583                                    HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT
8584                                    / HOST_BITS_PER_CHAR,
8585                                    NULL);
8586
8587             if (WORDS_BIG_ENDIAN)
8588               {
8589                 first = a->dw_attr_val.v.val_double.high;
8590                 second = a->dw_attr_val.v.val_double.low;
8591               }
8592             else
8593               {
8594                 first = a->dw_attr_val.v.val_double.low;
8595                 second = a->dw_attr_val.v.val_double.high;
8596               }
8597
8598             dw2_asm_output_data (HOST_BITS_PER_WIDE_INT / HOST_BITS_PER_CHAR,
8599                                  first, "%s", name);
8600             dw2_asm_output_data (HOST_BITS_PER_WIDE_INT / HOST_BITS_PER_CHAR,
8601                                  second, NULL);
8602           }
8603           break;
8604
8605         case dw_val_class_vec:
8606           {
8607             unsigned int elt_size = a->dw_attr_val.v.val_vec.elt_size;
8608             unsigned int len = a->dw_attr_val.v.val_vec.length;
8609             unsigned int i;
8610             unsigned char *p;
8611
8612             dw2_asm_output_data (constant_size (len * elt_size),
8613                                  len * elt_size, "%s", name);
8614             if (elt_size > sizeof (HOST_WIDE_INT))
8615               {
8616                 elt_size /= 2;
8617                 len *= 2;
8618               }
8619             for (i = 0, p = a->dw_attr_val.v.val_vec.array;
8620                  i < len;
8621                  i++, p += elt_size)
8622               dw2_asm_output_data (elt_size, extract_int (p, elt_size),
8623                                    "fp or vector constant word %u", i);
8624             break;
8625           }
8626
8627         case dw_val_class_flag:
8628           if (dwarf_version >= 4)
8629             {
8630               /* Currently all add_AT_flag calls pass in 1 as last argument,
8631                  so DW_FORM_flag_present can be used.  If that ever changes,
8632                  we'll need to use DW_FORM_flag and have some optimization
8633                  in build_abbrev_table that will change those to
8634                  DW_FORM_flag_present if it is set to 1 in all DIEs using
8635                  the same abbrev entry.  */
8636               gcc_assert (AT_flag (a) == 1);
8637               if (flag_debug_asm)
8638                 fprintf (asm_out_file, "\t\t\t%s %s\n",
8639                          ASM_COMMENT_START, name);
8640               break;
8641             }
8642           dw2_asm_output_data (1, AT_flag (a), "%s", name);
8643           break;
8644
8645         case dw_val_class_loc_list:
8646           output_attr_index_or_value (a);
8647           break;
8648
8649         case dw_val_class_die_ref:
8650           if (AT_ref_external (a))
8651             {
8652               if (AT_ref (a)->comdat_type_p)
8653                 {
8654                   comdat_type_node_ref type_node =
8655                     AT_ref (a)->die_id.die_type_node;
8656
8657                   gcc_assert (type_node);
8658                   output_signature (type_node->signature, name);
8659                 }
8660               else
8661                 {
8662                   const char *sym = AT_ref (a)->die_id.die_symbol;
8663                   int size;
8664
8665                   gcc_assert (sym);
8666                   /* In DWARF2, DW_FORM_ref_addr is sized by target address
8667                      length, whereas in DWARF3 it's always sized as an
8668                      offset.  */
8669                   if (dwarf_version == 2)
8670                     size = DWARF2_ADDR_SIZE;
8671                   else
8672                     size = DWARF_OFFSET_SIZE;
8673                   dw2_asm_output_offset (size, sym, debug_info_section, "%s",
8674                                          name);
8675                 }
8676             }
8677           else
8678             {
8679               gcc_assert (AT_ref (a)->die_offset);
8680               dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, AT_ref (a)->die_offset,
8681                                    "%s", name);
8682             }
8683           break;
8684
8685         case dw_val_class_fde_ref:
8686           {
8687             char l1[20];
8688
8689             ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (l1, FDE_LABEL,
8690                                          a->dw_attr_val.v.val_fde_index * 2);
8691             dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, l1, debug_frame_section,
8692                                    "%s", name);
8693           }
8694           break;
8695
8696         case dw_val_class_vms_delta:
8697           dw2_asm_output_vms_delta (DWARF_OFFSET_SIZE,
8698                                     AT_vms_delta2 (a), AT_vms_delta1 (a),
8699                                     "%s", name);
8700           break;
8701
8702         case dw_val_class_lbl_id:
8703           output_attr_index_or_value (a);
8704           break;
8705
8706         case dw_val_class_lineptr:
8707           dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, AT_lbl (a),
8708                                  debug_line_section, "%s", name);
8709           break;
8710
8711         case dw_val_class_macptr:
8712           dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, AT_lbl (a),
8713                                  debug_macinfo_section, "%s", name);
8714           break;
8715
8716         case dw_val_class_str:
8717           if (a->dw_attr_val.v.val_str->form == DW_FORM_strp)
8718             dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE,
8719                                    a->dw_attr_val.v.val_str->label,
8720                                    debug_str_section,
8721                                    "%s: \"%s\"", name, AT_string (a));
8722           else if (a->dw_attr_val.v.val_str->form == DW_FORM_GNU_str_index)
8723             dw2_asm_output_data_uleb128 (AT_index (a),
8724                                          "%s: \"%s\"", name, AT_string (a));
8725           else
8726             dw2_asm_output_nstring (AT_string (a), -1, "%s", name);
8727           break;
8728
8729         case dw_val_class_file:
8730           {
8731             int f = maybe_emit_file (a->dw_attr_val.v.val_file);
8732
8733             dw2_asm_output_data (constant_size (f), f, "%s (%s)", name,
8734                                  a->dw_attr_val.v.val_file->filename);
8735             break;
8736           }
8737
8738         case dw_val_class_data8:
8739           {
8740             int i;
8741
8742             for (i = 0; i < 8; i++)
8743               dw2_asm_output_data (1, a->dw_attr_val.v.val_data8[i],
8744                                    i == 0 ? "%s" : NULL, name);
8745             break;
8746           }
8747
8748         case dw_val_class_high_pc:
8749           dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE, AT_lbl (a),
8750                                 get_AT_low_pc (die), "DW_AT_high_pc");
8751           break;
8752
8753         default:
8754           gcc_unreachable ();
8755         }
8756     }
8757
8758   FOR_EACH_CHILD (die, c, output_die (c));
8759
8760   /* Add null byte to terminate sibling list.  */
8761   if (die->die_child != NULL)
8762     dw2_asm_output_data (1, 0, "end of children of DIE %#lx",
8763                          (unsigned long) die->die_offset);
8764 }
8765
8766 /* Output the compilation unit that appears at the beginning of the
8767    .debug_info section, and precedes the DIE descriptions.  */
8768
8769 static void
8770 output_compilation_unit_header (void)
8771 {
8772   int ver = dwarf_version;
8773
8774   if (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE - DWARF_OFFSET_SIZE == 4)
8775     dw2_asm_output_data (4, 0xffffffff,
8776       "Initial length escape value indicating 64-bit DWARF extension");
8777   dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE,
8778                        next_die_offset - DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE,
8779                        "Length of Compilation Unit Info");
8780   dw2_asm_output_data (2, ver, "DWARF version number");
8781   dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, abbrev_section_label,
8782                          debug_abbrev_section,
8783                          "Offset Into Abbrev. Section");
8784   dw2_asm_output_data (1, DWARF2_ADDR_SIZE, "Pointer Size (in bytes)");
8785 }
8786
8787 /* Output the compilation unit DIE and its children.  */
8788
8789 static void
8790 output_comp_unit (dw_die_ref die, int output_if_empty)
8791 {
8792   const char *secname, *oldsym;
8793   char *tmp;
8794   external_ref_hash_type extern_map;
8795
8796   /* Unless we are outputting main CU, we may throw away empty ones.  */
8797   if (!output_if_empty && die->die_child == NULL)
8798     return;
8799
8800   /* Even if there are no children of this DIE, we must output the information
8801      about the compilation unit.  Otherwise, on an empty translation unit, we
8802      will generate a present, but empty, .debug_info section.  IRIX 6.5 `nm'
8803      will then complain when examining the file.  First mark all the DIEs in
8804      this CU so we know which get local refs.  */
8805   mark_dies (die);
8806
8807   extern_map = optimize_external_refs (die);
8808
8809   build_abbrev_table (die, extern_map);
8810
8811   extern_map.dispose ();
8812
8813   /* Initialize the beginning DIE offset - and calculate sizes/offsets.  */
8814   next_die_offset = DWARF_COMPILE_UNIT_HEADER_SIZE;
8815   calc_die_sizes (die);
8816
8817   oldsym = die->die_id.die_symbol;
8818   if (oldsym)
8819     {
8820       tmp = XALLOCAVEC (char, strlen (oldsym) + 24);
8821
8822       sprintf (tmp, ".gnu.linkonce.wi.%s", oldsym);
8823       secname = tmp;
8824       die->die_id.die_symbol = NULL;
8825       switch_to_section (get_section (secname, SECTION_DEBUG, NULL));
8826     }
8827   else
8828     {
8829       switch_to_section (debug_info_section);
8830       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, debug_info_section_label);
8831       info_section_emitted = true;
8832     }
8833
8834   /* Output debugging information.  */
8835   output_compilation_unit_header ();
8836   output_die (die);
8837
8838   /* Leave the marks on the main CU, so we can check them in
8839      output_pubnames.  */
8840   if (oldsym)
8841     {
8842       unmark_dies (die);
8843       die->die_id.die_symbol = oldsym;
8844     }
8845 }
8846
8847 /* Whether to generate the DWARF accelerator tables in .debug_pubnames
8848    and .debug_pubtypes.  This is configured per-target, but can be
8849    overridden by the -gpubnames or -gno-pubnames options.  */
8850
8851 static inline bool
8852 want_pubnames (void)
8853 {
8854   if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
8855     return false;
8856   if (debug_generate_pub_sections != -1)
8857     return debug_generate_pub_sections;
8858   return targetm.want_debug_pub_sections;
8859 }
8860
8861 /* Add the DW_AT_GNU_pubnames and DW_AT_GNU_pubtypes attributes.  */
8862
8863 static void
8864 add_AT_pubnames (dw_die_ref die)
8865 {
8866   if (want_pubnames ())
8867     add_AT_flag (die, DW_AT_GNU_pubnames, 1);
8868 }
8869
8870 /* Add a string attribute value to a skeleton DIE.  */
8871
8872 static inline void
8873 add_skeleton_AT_string (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
8874                         const char *str)
8875 {
8876   dw_attr_node attr;
8877   struct indirect_string_node *node;
8878
8879   if (! skeleton_debug_str_hash)
8880     skeleton_debug_str_hash = htab_create_ggc (10, debug_str_do_hash,
8881                                                debug_str_eq, NULL);
8882
8883   node = find_AT_string_in_table (str, skeleton_debug_str_hash);
8884   find_string_form (node);
8885   if (node->form == DW_FORM_GNU_str_index)
8886     node->form = DW_FORM_strp;
8887
8888   attr.dw_attr = attr_kind;
8889   attr.dw_attr_val.val_class = dw_val_class_str;
8890   attr.dw_attr_val.val_entry = NULL;
8891   attr.dw_attr_val.v.val_str = node;
8892   add_dwarf_attr (die, &attr);
8893 }
8894
8895 /* Helper function to generate top-level dies for skeleton debug_info and
8896    debug_types.  */
8897
8898 static void
8899 add_top_level_skeleton_die_attrs (dw_die_ref die)
8900 {
8901   const char *dwo_file_name = concat (aux_base_name, ".dwo", NULL);
8902   const char *comp_dir = comp_dir_string ();
8903
8904   add_skeleton_AT_string (die, DW_AT_GNU_dwo_name, dwo_file_name);
8905   if (comp_dir != NULL)
8906     add_skeleton_AT_string (die, DW_AT_comp_dir, comp_dir);
8907   add_AT_pubnames (die);
8908   add_AT_lineptr (die, DW_AT_GNU_addr_base, debug_addr_section_label);
8909 }
8910
8911 /* Return the single type-unit die for skeleton type units.  */
8912
8913 static dw_die_ref
8914 get_skeleton_type_unit (void)
8915 {
8916   /* For dwarf_split_debug_sections with use_type info, all type units in the
8917      skeleton sections have identical dies (but different headers).  This
8918      single die will be output many times.  */
8919
8920   static dw_die_ref skeleton_type_unit = NULL;
8921
8922   if (skeleton_type_unit == NULL)
8923     {
8924       skeleton_type_unit = new_die (DW_TAG_type_unit, NULL, NULL);
8925       add_top_level_skeleton_die_attrs (skeleton_type_unit);
8926       skeleton_type_unit->die_abbrev = SKELETON_TYPE_DIE_ABBREV;
8927     }
8928   return skeleton_type_unit;
8929 }
8930
8931 /* Output skeleton debug sections that point to the dwo file.  */
8932
8933 static void
8934 output_skeleton_debug_sections (dw_die_ref comp_unit)
8935 {
8936   /* These attributes will be found in the full debug_info section.  */
8937   remove_AT (comp_unit, DW_AT_producer);
8938   remove_AT (comp_unit, DW_AT_language);
8939
8940   switch_to_section (debug_skeleton_info_section);
8941   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, debug_skeleton_info_section_label);
8942
8943   /* Produce the skeleton compilation-unit header.  This one differs enough from
8944      a normal CU header that it's better not to call output_compilation_unit
8945      header.  */
8946   if (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE - DWARF_OFFSET_SIZE == 4)
8947     dw2_asm_output_data (4, 0xffffffff,
8948       "Initial length escape value indicating 64-bit DWARF extension");
8949
8950   dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE,
8951                        DWARF_COMPILE_UNIT_HEADER_SIZE
8952                        - DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE
8953                        + size_of_die (comp_unit),
8954                       "Length of Compilation Unit Info");
8955   dw2_asm_output_data (2, dwarf_version, "DWARF version number");
8956   dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, debug_skeleton_abbrev_section_label,
8957                          debug_abbrev_section,
8958                          "Offset Into Abbrev. Section");
8959   dw2_asm_output_data (1, DWARF2_ADDR_SIZE, "Pointer Size (in bytes)");
8960
8961   comp_unit->die_abbrev = SKELETON_COMP_DIE_ABBREV;
8962   output_die (comp_unit);
8963
8964   /* Build the skeleton debug_abbrev section.  */
8965   switch_to_section (debug_skeleton_abbrev_section);
8966   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, debug_skeleton_abbrev_section_label);
8967
8968   output_die_abbrevs (SKELETON_COMP_DIE_ABBREV, comp_unit);
8969   if (use_debug_types)
8970     output_die_abbrevs (SKELETON_TYPE_DIE_ABBREV, get_skeleton_type_unit ());
8971
8972   dw2_asm_output_data (1, 0, "end of skeleton .debug_abbrev");
8973 }
8974
8975 /* Output a comdat type unit DIE and its children.  */
8976
8977 static void
8978 output_comdat_type_unit (comdat_type_node *node)
8979 {
8980   const char *secname;
8981   char *tmp;
8982   int i;
8983 #if defined (OBJECT_FORMAT_ELF)
8984   tree comdat_key;
8985 #endif
8986   external_ref_hash_type extern_map;
8987
8988   /* First mark all the DIEs in this CU so we know which get local refs.  */
8989   mark_dies (node->root_die);
8990
8991   extern_map = optimize_external_refs (node->root_die);
8992
8993   build_abbrev_table (node->root_die, extern_map);
8994
8995   extern_map.dispose ();
8996
8997   /* Initialize the beginning DIE offset - and calculate sizes/offsets.  */
8998   next_die_offset = DWARF_COMDAT_TYPE_UNIT_HEADER_SIZE;
8999   calc_die_sizes (node->root_die);
9000
9001 #if defined (OBJECT_FORMAT_ELF)
9002   if (!dwarf_split_debug_info)
9003     secname = ".debug_types";
9004   else
9005     secname = ".debug_types.dwo";
9006
9007   tmp = XALLOCAVEC (char, 4 + DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE * 2);
9008   sprintf (tmp, "wt.");
9009   for (i = 0; i < DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE; i++)
9010     sprintf (tmp + 3 + i * 2, "%02x", node->signature[i] & 0xff);
9011   comdat_key = get_identifier (tmp);
9012   targetm.asm_out.named_section (secname,
9013                                  SECTION_DEBUG | SECTION_LINKONCE,
9014                                  comdat_key);
9015 #else
9016   tmp = XALLOCAVEC (char, 18 + DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE * 2);
9017   sprintf (tmp, ".gnu.linkonce.wt.");
9018   for (i = 0; i < DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE; i++)
9019     sprintf (tmp + 17 + i * 2, "%02x", node->signature[i] & 0xff);
9020   secname = tmp;
9021   switch_to_section (get_section (secname, SECTION_DEBUG, NULL));
9022 #endif
9023
9024   /* Output debugging information.  */
9025   output_compilation_unit_header ();
9026   output_signature (node->signature, "Type Signature");
9027   dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, node->type_die->die_offset,
9028                        "Offset to Type DIE");
9029   output_die (node->root_die);
9030
9031   unmark_dies (node->root_die);
9032
9033 #if defined (OBJECT_FORMAT_ELF)
9034   if (dwarf_split_debug_info)
9035     {
9036       /* Produce the skeleton type-unit header.  */
9037       const char *secname = ".debug_types";
9038
9039       targetm.asm_out.named_section (secname,
9040                                      SECTION_DEBUG | SECTION_LINKONCE,
9041                                      comdat_key);
9042       if (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE - DWARF_OFFSET_SIZE == 4)
9043         dw2_asm_output_data (4, 0xffffffff,
9044           "Initial length escape value indicating 64-bit DWARF extension");
9045
9046       dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE,
9047                            DWARF_COMPILE_UNIT_HEADER_SIZE
9048                            - DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE
9049                            + size_of_die (get_skeleton_type_unit ())
9050                            + DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE + DWARF_OFFSET_SIZE,
9051                            "Length of Type Unit Info");
9052       dw2_asm_output_data (2, dwarf_version, "DWARF version number");
9053       dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE,
9054                              debug_skeleton_abbrev_section_label,
9055                              debug_abbrev_section,
9056                              "Offset Into Abbrev. Section");
9057       dw2_asm_output_data (1, DWARF2_ADDR_SIZE, "Pointer Size (in bytes)");
9058       output_signature (node->signature, "Type Signature");
9059       dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, 0, "Offset to Type DIE");
9060
9061       output_die (get_skeleton_type_unit ());
9062     }
9063 #endif
9064 }
9065
9066 /* Return the DWARF2/3 pubname associated with a decl.  */
9067
9068 static const char *
9069 dwarf2_name (tree decl, int scope)
9070 {
9071   if (DECL_NAMELESS (decl))
9072     return NULL;
9073   return lang_hooks.dwarf_name (decl, scope ? 1 : 0);
9074 }
9075
9076 /* Add a new entry to .debug_pubnames if appropriate.  */
9077
9078 static void
9079 add_pubname_string (const char *str, dw_die_ref die)
9080 {
9081   pubname_entry e;
9082
9083   e.die = die;
9084   e.name = xstrdup (str);
9085   vec_safe_push (pubname_table, e);
9086 }
9087
9088 static void
9089 add_pubname (tree decl, dw_die_ref die)
9090 {
9091   if (!want_pubnames ())
9092     return;
9093
9094   /* Don't add items to the table when we expect that the consumer will have
9095      just read the enclosing die.  For example, if the consumer is looking at a
9096      class_member, it will either be inside the class already, or will have just
9097      looked up the class to find the member.  Either way, searching the class is
9098      faster than searching the index.  */
9099   if ((TREE_PUBLIC (decl) && !class_scope_p (die->die_parent))
9100       || is_cu_die (die->die_parent) || is_namespace_die (die->die_parent))
9101     {
9102       const char *name = dwarf2_name (decl, 1);
9103
9104       if (name)
9105         add_pubname_string (name, die);
9106     }
9107 }
9108
9109 /* Add an enumerator to the pubnames section.  */
9110
9111 static void
9112 add_enumerator_pubname (const char *scope_name, dw_die_ref die)
9113 {
9114   pubname_entry e;
9115
9116   gcc_assert (scope_name);
9117   e.name = concat (scope_name, get_AT_string (die, DW_AT_name), NULL);
9118   e.die = die;
9119   vec_safe_push (pubname_table, e);
9120 }
9121
9122 /* Add a new entry to .debug_pubtypes if appropriate.  */
9123
9124 static void
9125 add_pubtype (tree decl, dw_die_ref die)
9126 {
9127   pubname_entry e;
9128
9129   if (!want_pubnames ())
9130     return;
9131
9132   if ((TREE_PUBLIC (decl)
9133        || is_cu_die (die->die_parent) || is_namespace_die (die->die_parent))
9134       && (die->die_tag == DW_TAG_typedef || COMPLETE_TYPE_P (decl)))
9135     {
9136       tree scope = NULL;
9137       const char *scope_name = "";
9138       const char *sep = is_cxx () ? "::" : ".";
9139       const char *name;
9140
9141       scope = TYPE_P (decl) ? TYPE_CONTEXT (decl) : NULL;
9142       if (scope && TREE_CODE (scope) == NAMESPACE_DECL)
9143         {
9144           scope_name = lang_hooks.dwarf_name (scope, 1);
9145           if (scope_name != NULL && scope_name[0] != '\0')
9146             scope_name = concat (scope_name, sep, NULL);
9147           else
9148             scope_name = "";
9149         }
9150
9151       if (TYPE_P (decl))
9152         name = type_tag (decl);
9153       else
9154         name = lang_hooks.dwarf_name (decl, 1);
9155
9156       /* If we don't have a name for the type, there's no point in adding
9157          it to the table.  */
9158       if (name != NULL && name[0] != '\0')
9159         {
9160           e.die = die;
9161           e.name = concat (scope_name, name, NULL);
9162           vec_safe_push (pubtype_table, e);
9163         }
9164
9165       /* Although it might be more consistent to add the pubinfo for the
9166          enumerators as their dies are created, they should only be added if the
9167          enum type meets the criteria above.  So rather than re-check the parent
9168          enum type whenever an enumerator die is created, just output them all
9169          here.  This isn't protected by the name conditional because anonymous
9170          enums don't have names.  */
9171       if (die->die_tag == DW_TAG_enumeration_type)
9172         {
9173           dw_die_ref c;
9174
9175           FOR_EACH_CHILD (die, c, add_enumerator_pubname (scope_name, c));
9176         }
9177     }
9178 }
9179
9180 /* Output a single entry in the pubnames table.  */
9181
9182 static void
9183 output_pubname (dw_offset die_offset, pubname_entry *entry)
9184 {
9185   dw_die_ref die = entry->die;
9186   int is_static = get_AT_flag (die, DW_AT_external) ? 0 : 1;
9187
9188   dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, die_offset, "DIE offset");
9189
9190   if (debug_generate_pub_sections == 2)
9191     {
9192       /* This logic follows gdb's method for determining the value of the flag
9193          byte.  */
9194       uint32_t flags = GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE;
9195       switch (die->die_tag)
9196       {
9197         case DW_TAG_typedef:
9198         case DW_TAG_base_type:
9199         case DW_TAG_subrange_type:
9200           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(flags, GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE);
9201           GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(flags, 1);
9202           break;
9203         case DW_TAG_enumerator:
9204           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(flags,
9205                                           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE);
9206           if (!is_cxx () && !is_java ())
9207             GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(flags, 1);
9208           break;
9209         case DW_TAG_subprogram:
9210           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(flags,
9211                                           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION);
9212           if (!is_ada ())
9213             GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(flags, is_static);
9214           break;
9215         case DW_TAG_constant:
9216           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(flags,
9217                                           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE);
9218           GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(flags, is_static);
9219           break;
9220         case DW_TAG_variable:
9221           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(flags,
9222                                           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE);
9223           GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(flags, is_static);
9224           break;
9225         case DW_TAG_namespace:
9226         case DW_TAG_imported_declaration:
9227           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(flags, GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE);
9228           break;
9229         case DW_TAG_class_type:
9230         case DW_TAG_interface_type:
9231         case DW_TAG_structure_type:
9232         case DW_TAG_union_type:
9233         case DW_TAG_enumeration_type:
9234           GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(flags, GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE);
9235           if (!is_cxx () && !is_java ())
9236             GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(flags, 1);
9237           break;
9238         default:
9239           /* An unusual tag.  Leave the flag-byte empty.  */
9240           break;
9241       }
9242       dw2_asm_output_data (1, flags >> GDB_INDEX_CU_BITSIZE,
9243                            "GDB-index flags");
9244     }
9245
9246   dw2_asm_output_nstring (entry->name, -1, "external name");
9247 }
9248
9249
9250 /* Output the public names table used to speed up access to externally
9251    visible names; or the public types table used to find type definitions.  */
9252
9253 static void
9254 output_pubnames (vec<pubname_entry, va_gc> *names)
9255 {
9256   unsigned i;
9257   unsigned long pubnames_length = size_of_pubnames (names);
9258   pubname_ref pub;
9259
9260   if (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE - DWARF_OFFSET_SIZE == 4)
9261     dw2_asm_output_data (4, 0xffffffff,
9262       "Initial length escape value indicating 64-bit DWARF extension");
9263   dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, pubnames_length, "Pub Info Length");
9264
9265   /* Version number for pubnames/pubtypes is independent of dwarf version.  */
9266   dw2_asm_output_data (2, 2, "DWARF Version");
9267
9268   if (dwarf_split_debug_info)
9269     dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, debug_skeleton_info_section_label,
9270                            debug_skeleton_info_section,
9271                            "Offset of Compilation Unit Info");
9272   else
9273     dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, debug_info_section_label,
9274                            debug_info_section,
9275                            "Offset of Compilation Unit Info");
9276   dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, next_die_offset,
9277                        "Compilation Unit Length");
9278
9279   FOR_EACH_VEC_ELT (*names, i, pub)
9280     {
9281       if (include_pubname_in_output (names, pub))
9282         {
9283           dw_offset die_offset = pub->die->die_offset;
9284
9285           /* We shouldn't see pubnames for DIEs outside of the main CU.  */
9286           if (names == pubname_table && pub->die->die_tag != DW_TAG_enumerator)
9287             gcc_assert (pub->die->die_mark);
9288
9289           /* If we're putting types in their own .debug_types sections,
9290              the .debug_pubtypes table will still point to the compile
9291              unit (not the type unit), so we want to use the offset of
9292              the skeleton DIE (if there is one).  */
9293           if (pub->die->comdat_type_p && names == pubtype_table)
9294             {
9295               comdat_type_node_ref type_node = pub->die->die_id.die_type_node;
9296
9297               if (type_node != NULL)
9298                 die_offset = (type_node->skeleton_die != NULL
9299                               ? type_node->skeleton_die->die_offset
9300                               : comp_unit_die ()->die_offset);
9301             }
9302
9303           output_pubname (die_offset, pub);
9304         }
9305     }
9306
9307   dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, 0, NULL);
9308 }
9309
9310 /* Output public names and types tables if necessary.  */
9311
9312 static void
9313 output_pubtables (void)
9314 {
9315   if (!want_pubnames () || !info_section_emitted)
9316     return;
9317
9318   switch_to_section (debug_pubnames_section);
9319   output_pubnames (pubname_table);
9320   /* ??? Only defined by DWARF3, but emitted by Darwin for DWARF2.
9321      It shouldn't hurt to emit it always, since pure DWARF2 consumers
9322      simply won't look for the section.  */
9323   switch_to_section (debug_pubtypes_section);
9324   output_pubnames (pubtype_table);
9325 }
9326
9327
9328 /* Output the information that goes into the .debug_aranges table.
9329    Namely, define the beginning and ending address range of the
9330    text section generated for this compilation unit.  */
9331
9332 static void
9333 output_aranges (unsigned long aranges_length)
9334 {
9335   unsigned i;
9336
9337   if (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE - DWARF_OFFSET_SIZE == 4)
9338     dw2_asm_output_data (4, 0xffffffff,
9339       "Initial length escape value indicating 64-bit DWARF extension");
9340   dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, aranges_length,
9341                        "Length of Address Ranges Info");
9342   /* Version number for aranges is still 2, even in DWARF3.  */
9343   dw2_asm_output_data (2, 2, "DWARF Version");
9344   if (dwarf_split_debug_info)
9345     dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, debug_skeleton_info_section_label,
9346                            debug_skeleton_info_section,
9347                            "Offset of Compilation Unit Info");
9348   else
9349     dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, debug_info_section_label,
9350                            debug_info_section,
9351                            "Offset of Compilation Unit Info");
9352   dw2_asm_output_data (1, DWARF2_ADDR_SIZE, "Size of Address");
9353   dw2_asm_output_data (1, 0, "Size of Segment Descriptor");
9354
9355   /* We need to align to twice the pointer size here.  */
9356   if (DWARF_ARANGES_PAD_SIZE)
9357     {
9358       /* Pad using a 2 byte words so that padding is correct for any
9359          pointer size.  */
9360       dw2_asm_output_data (2, 0, "Pad to %d byte boundary",
9361                            2 * DWARF2_ADDR_SIZE);
9362       for (i = 2; i < (unsigned) DWARF_ARANGES_PAD_SIZE; i += 2)
9363         dw2_asm_output_data (2, 0, NULL);
9364     }
9365
9366   /* It is necessary not to output these entries if the sections were
9367      not used; if the sections were not used, the length will be 0 and
9368      the address may end up as 0 if the section is discarded by ld
9369      --gc-sections, leaving an invalid (0, 0) entry that can be
9370      confused with the terminator.  */
9371   if (text_section_used)
9372     {
9373       dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, text_section_label, "Address");
9374       dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE, text_end_label,
9375                             text_section_label, "Length");
9376     }
9377   if (cold_text_section_used)
9378     {
9379       dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, cold_text_section_label,
9380                            "Address");
9381       dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE, cold_end_label,
9382                             cold_text_section_label, "Length");
9383     }
9384
9385   if (have_multiple_function_sections)
9386     {
9387       unsigned fde_idx;
9388       dw_fde_ref fde;
9389
9390       FOR_EACH_VEC_ELT (*fde_vec, fde_idx, fde)
9391         {
9392           if (DECL_IGNORED_P (fde->decl))
9393             continue;
9394           if (!fde->in_std_section)
9395             {
9396               dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, fde->dw_fde_begin,
9397                                    "Address");
9398               dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE, fde->dw_fde_end,
9399                                     fde->dw_fde_begin, "Length");
9400             }
9401           if (fde->dw_fde_second_begin && !fde->second_in_std_section)
9402             {
9403               dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, fde->dw_fde_second_begin,
9404                                    "Address");
9405               dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE, fde->dw_fde_second_end,
9406                                     fde->dw_fde_second_begin, "Length");
9407             }
9408         }
9409     }
9410
9411   /* Output the terminator words.  */
9412   dw2_asm_output_data (DWARF2_ADDR_SIZE, 0, NULL);
9413   dw2_asm_output_data (DWARF2_ADDR_SIZE, 0, NULL);
9414 }
9415
9416 /* Add a new entry to .debug_ranges.  Return the offset at which it
9417    was placed.  */
9418
9419 static unsigned int
9420 add_ranges_num (int num)
9421 {
9422   unsigned int in_use = ranges_table_in_use;
9423
9424   if (in_use == ranges_table_allocated)
9425     {
9426       ranges_table_allocated += RANGES_TABLE_INCREMENT;
9427       ranges_table = GGC_RESIZEVEC (struct dw_ranges_struct, ranges_table,
9428                                     ranges_table_allocated);
9429       memset (ranges_table + ranges_table_in_use, 0,
9430               RANGES_TABLE_INCREMENT * sizeof (struct dw_ranges_struct));
9431     }
9432
9433   ranges_table[in_use].num = num;
9434   ranges_table_in_use = in_use + 1;
9435
9436   return in_use * 2 * DWARF2_ADDR_SIZE;
9437 }
9438
9439 /* Add a new entry to .debug_ranges corresponding to a block, or a
9440    range terminator if BLOCK is NULL.  */
9441
9442 static unsigned int
9443 add_ranges (const_tree block)
9444 {
9445   return add_ranges_num (block ? BLOCK_NUMBER (block) : 0);
9446 }
9447
9448 /* Add a new entry to .debug_ranges corresponding to a pair of labels.
9449    When using dwarf_split_debug_info, address attributes in dies destined
9450    for the final executable should be direct references--setting the
9451    parameter force_direct ensures this behavior.  */
9452
9453 static void
9454 add_ranges_by_labels (dw_die_ref die, const char *begin, const char *end,
9455                       bool *added, bool force_direct)
9456 {
9457   unsigned int in_use = ranges_by_label_in_use;
9458   unsigned int offset;
9459
9460   if (in_use == ranges_by_label_allocated)
9461     {
9462       ranges_by_label_allocated += RANGES_TABLE_INCREMENT;
9463       ranges_by_label = GGC_RESIZEVEC (struct dw_ranges_by_label_struct,
9464                                        ranges_by_label,
9465                                        ranges_by_label_allocated);
9466       memset (ranges_by_label + ranges_by_label_in_use, 0,
9467               RANGES_TABLE_INCREMENT
9468               * sizeof (struct dw_ranges_by_label_struct));
9469     }
9470
9471   ranges_by_label[in_use].begin = begin;
9472   ranges_by_label[in_use].end = end;
9473   ranges_by_label_in_use = in_use + 1;
9474
9475   offset = add_ranges_num (-(int)in_use - 1);
9476   if (!*added)
9477     {
9478       add_AT_range_list (die, DW_AT_ranges, offset, force_direct);
9479       *added = true;
9480     }
9481 }
9482
9483 static void
9484 output_ranges (void)
9485 {
9486   unsigned i;
9487   static const char *const start_fmt = "Offset %#x";
9488   const char *fmt = start_fmt;
9489
9490   for (i = 0; i < ranges_table_in_use; i++)
9491     {
9492       int block_num = ranges_table[i].num;
9493
9494       if (block_num > 0)
9495         {
9496           char blabel[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
9497           char elabel[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
9498
9499           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (blabel, BLOCK_BEGIN_LABEL, block_num);
9500           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (elabel, BLOCK_END_LABEL, block_num);
9501
9502           /* If all code is in the text section, then the compilation
9503              unit base address defaults to DW_AT_low_pc, which is the
9504              base of the text section.  */
9505           if (!have_multiple_function_sections)
9506             {
9507               dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE, blabel,
9508                                     text_section_label,
9509                                     fmt, i * 2 * DWARF2_ADDR_SIZE);
9510               dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE, elabel,
9511                                     text_section_label, NULL);
9512             }
9513
9514           /* Otherwise, the compilation unit base address is zero,
9515              which allows us to use absolute addresses, and not worry
9516              about whether the target supports cross-section
9517              arithmetic.  */
9518           else
9519             {
9520               dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, blabel,
9521                                    fmt, i * 2 * DWARF2_ADDR_SIZE);
9522               dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, elabel, NULL);
9523             }
9524
9525           fmt = NULL;
9526         }
9527
9528       /* Negative block_num stands for an index into ranges_by_label.  */
9529       else if (block_num < 0)
9530         {
9531           int lab_idx = - block_num - 1;
9532
9533           if (!have_multiple_function_sections)
9534             {
9535               gcc_unreachable ();
9536 #if 0
9537               /* If we ever use add_ranges_by_labels () for a single
9538                  function section, all we have to do is to take out
9539                  the #if 0 above.  */
9540               dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE,
9541                                     ranges_by_label[lab_idx].begin,
9542                                     text_section_label,
9543                                     fmt, i * 2 * DWARF2_ADDR_SIZE);
9544               dw2_asm_output_delta (DWARF2_ADDR_SIZE,
9545                                     ranges_by_label[lab_idx].end,
9546                                     text_section_label, NULL);
9547 #endif
9548             }
9549           else
9550             {
9551               dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE,
9552                                    ranges_by_label[lab_idx].begin,
9553                                    fmt, i * 2 * DWARF2_ADDR_SIZE);
9554               dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE,
9555                                    ranges_by_label[lab_idx].end,
9556                                    NULL);
9557             }
9558         }
9559       else
9560         {
9561           dw2_asm_output_data (DWARF2_ADDR_SIZE, 0, NULL);
9562           dw2_asm_output_data (DWARF2_ADDR_SIZE, 0, NULL);
9563           fmt = start_fmt;
9564         }
9565     }
9566 }
9567
9568 /* Data structure containing information about input files.  */
9569 struct file_info
9570 {
9571   const char *path;     /* Complete file name.  */
9572   const char *fname;    /* File name part.  */
9573   int length;           /* Length of entire string.  */
9574   struct dwarf_file_data * file_idx;    /* Index in input file table.  */
9575   int dir_idx;          /* Index in directory table.  */
9576 };
9577
9578 /* Data structure containing information about directories with source
9579    files.  */
9580 struct dir_info
9581 {
9582   const char *path;     /* Path including directory name.  */
9583   int length;           /* Path length.  */
9584   int prefix;           /* Index of directory entry which is a prefix.  */
9585   int count;            /* Number of files in this directory.  */
9586   int dir_idx;          /* Index of directory used as base.  */
9587 };
9588
9589 /* Callback function for file_info comparison.  We sort by looking at
9590    the directories in the path.  */
9591
9592 static int
9593 file_info_cmp (const void *p1, const void *p2)
9594 {
9595   const struct file_info *const s1 = (const struct file_info *) p1;
9596   const struct file_info *const s2 = (const struct file_info *) p2;
9597   const unsigned char *cp1;
9598   const unsigned char *cp2;
9599
9600   /* Take care of file names without directories.  We need to make sure that
9601      we return consistent values to qsort since some will get confused if
9602      we return the same value when identical operands are passed in opposite
9603      orders.  So if neither has a directory, return 0 and otherwise return
9604      1 or -1 depending on which one has the directory.  */
9605   if ((s1->path == s1->fname || s2->path == s2->fname))
9606     return (s2->path == s2->fname) - (s1->path == s1->fname);
9607
9608   cp1 = (const unsigned char *) s1->path;
9609   cp2 = (const unsigned char *) s2->path;
9610
9611   while (1)
9612     {
9613       ++cp1;
9614       ++cp2;
9615       /* Reached the end of the first path?  If so, handle like above.  */
9616       if ((cp1 == (const unsigned char *) s1->fname)
9617           || (cp2 == (const unsigned char *) s2->fname))
9618         return ((cp2 == (const unsigned char *) s2->fname)
9619                 - (cp1 == (const unsigned char *) s1->fname));
9620
9621       /* Character of current path component the same?  */
9622       else if (*cp1 != *cp2)
9623         return *cp1 - *cp2;
9624     }
9625 }
9626
9627 struct file_name_acquire_data
9628 {
9629   struct file_info *files;
9630   int used_files;
9631   int max_files;
9632 };
9633
9634 /* Traversal function for the hash table.  */
9635
9636 static int
9637 file_name_acquire (void ** slot, void *data)
9638 {
9639   struct file_name_acquire_data *fnad = (struct file_name_acquire_data *) data;
9640   struct dwarf_file_data *d = (struct dwarf_file_data *) *slot;
9641   struct file_info *fi;
9642   const char *f;
9643
9644   gcc_assert (fnad->max_files >= d->emitted_number);
9645
9646   if (! d->emitted_number)
9647     return 1;
9648
9649   gcc_assert (fnad->max_files != fnad->used_files);
9650
9651   fi = fnad->files + fnad->used_files++;
9652
9653   /* Skip all leading "./".  */
9654   f = d->filename;
9655   while (f[0] == '.' && IS_DIR_SEPARATOR (f[1]))
9656     f += 2;
9657
9658   /* Create a new array entry.  */
9659   fi->path = f;
9660   fi->length = strlen (f);
9661   fi->file_idx = d;
9662
9663   /* Search for the file name part.  */
9664   f = strrchr (f, DIR_SEPARATOR);
9665 #if defined (DIR_SEPARATOR_2)
9666   {
9667     char *g = strrchr (fi->path, DIR_SEPARATOR_2);
9668
9669     if (g != NULL)
9670       {
9671         if (f == NULL || f < g)
9672           f = g;
9673       }
9674   }
9675 #endif
9676
9677   fi->fname = f == NULL ? fi->path : f + 1;
9678   return 1;
9679 }
9680
9681 /* Output the directory table and the file name table.  We try to minimize
9682    the total amount of memory needed.  A heuristic is used to avoid large
9683    slowdowns with many input files.  */
9684
9685 static void
9686 output_file_names (void)
9687 {
9688   struct file_name_acquire_data fnad;
9689   int numfiles;
9690   struct file_info *files;
9691   struct dir_info *dirs;
9692   int *saved;
9693   int *savehere;
9694   int *backmap;
9695   int ndirs;
9696   int idx_offset;
9697   int i;
9698
9699   if (!last_emitted_file)
9700     {
9701       dw2_asm_output_data (1, 0, "End directory table");
9702       dw2_asm_output_data (1, 0, "End file name table");
9703       return;
9704     }
9705
9706   numfiles = last_emitted_file->emitted_number;
9707
9708   /* Allocate the various arrays we need.  */
9709   files = XALLOCAVEC (struct file_info, numfiles);
9710   dirs = XALLOCAVEC (struct dir_info, numfiles);
9711
9712   fnad.files = files;
9713   fnad.used_files = 0;
9714   fnad.max_files = numfiles;
9715   htab_traverse (file_table, file_name_acquire, &fnad);
9716   gcc_assert (fnad.used_files == fnad.max_files);
9717
9718   qsort (files, numfiles, sizeof (files[0]), file_info_cmp);
9719
9720   /* Find all the different directories used.  */
9721   dirs[0].path = files[0].path;
9722   dirs[0].length = files[0].fname - files[0].path;
9723   dirs[0].prefix = -1;
9724   dirs[0].count = 1;
9725   dirs[0].dir_idx = 0;
9726   files[0].dir_idx = 0;
9727   ndirs = 1;
9728
9729   for (i = 1; i < numfiles; i++)
9730     if (files[i].fname - files[i].path == dirs[ndirs - 1].length
9731         && memcmp (dirs[ndirs - 1].path, files[i].path,
9732                    dirs[ndirs - 1].length) == 0)
9733       {
9734         /* Same directory as last entry.  */
9735         files[i].dir_idx = ndirs - 1;
9736         ++dirs[ndirs - 1].count;
9737       }
9738     else
9739       {
9740         int j;
9741
9742         /* This is a new directory.  */
9743         dirs[ndirs].path = files[i].path;
9744         dirs[ndirs].length = files[i].fname - files[i].path;
9745         dirs[ndirs].count = 1;
9746         dirs[ndirs].dir_idx = ndirs;
9747         files[i].dir_idx = ndirs;
9748
9749         /* Search for a prefix.  */
9750         dirs[ndirs].prefix = -1;
9751         for (j = 0; j < ndirs; j++)
9752           if (dirs[j].length < dirs[ndirs].length
9753               && dirs[j].length > 1
9754               && (dirs[ndirs].prefix == -1
9755                   || dirs[j].length > dirs[dirs[ndirs].prefix].length)
9756               && memcmp (dirs[j].path, dirs[ndirs].path, dirs[j].length) == 0)
9757             dirs[ndirs].prefix = j;
9758
9759         ++ndirs;
9760       }
9761
9762   /* Now to the actual work.  We have to find a subset of the directories which
9763      allow expressing the file name using references to the directory table
9764      with the least amount of characters.  We do not do an exhaustive search
9765      where we would have to check out every combination of every single
9766      possible prefix.  Instead we use a heuristic which provides nearly optimal
9767      results in most cases and never is much off.  */
9768   saved = XALLOCAVEC (int, ndirs);
9769   savehere = XALLOCAVEC (int, ndirs);
9770
9771   memset (saved, '\0', ndirs * sizeof (saved[0]));
9772   for (i = 0; i < ndirs; i++)
9773     {
9774       int j;
9775       int total;
9776
9777       /* We can always save some space for the current directory.  But this
9778          does not mean it will be enough to justify adding the directory.  */
9779       savehere[i] = dirs[i].length;
9780       total = (savehere[i] - saved[i]) * dirs[i].count;
9781
9782       for (j = i + 1; j < ndirs; j++)
9783         {
9784           savehere[j] = 0;
9785           if (saved[j] < dirs[i].length)
9786             {
9787               /* Determine whether the dirs[i] path is a prefix of the
9788                  dirs[j] path.  */
9789               int k;
9790
9791               k = dirs[j].prefix;
9792               while (k != -1 && k != (int) i)
9793                 k = dirs[k].prefix;
9794
9795               if (k == (int) i)
9796                 {
9797                   /* Yes it is.  We can possibly save some memory by
9798                      writing the filenames in dirs[j] relative to
9799                      dirs[i].  */
9800                   savehere[j] = dirs[i].length;
9801                   total += (savehere[j] - saved[j]) * dirs[j].count;
9802                 }
9803             }
9804         }
9805
9806       /* Check whether we can save enough to justify adding the dirs[i]
9807          directory.  */
9808       if (total > dirs[i].length + 1)
9809         {
9810           /* It's worthwhile adding.  */
9811           for (j = i; j < ndirs; j++)
9812             if (savehere[j] > 0)
9813               {
9814                 /* Remember how much we saved for this directory so far.  */
9815                 saved[j] = savehere[j];
9816
9817                 /* Remember the prefix directory.  */
9818                 dirs[j].dir_idx = i;
9819               }
9820         }
9821     }
9822
9823   /* Emit the directory name table.  */
9824   idx_offset = dirs[0].length > 0 ? 1 : 0;
9825   for (i = 1 - idx_offset; i < ndirs; i++)
9826     dw2_asm_output_nstring (dirs[i].path,
9827                             dirs[i].length
9828                              - !DWARF2_DIR_SHOULD_END_WITH_SEPARATOR,
9829                             "Directory Entry: %#x", i + idx_offset);
9830
9831   dw2_asm_output_data (1, 0, "End directory table");
9832
9833   /* We have to emit them in the order of emitted_number since that's
9834      used in the debug info generation.  To do this efficiently we
9835      generate a back-mapping of the indices first.  */
9836   backmap = XALLOCAVEC (int, numfiles);
9837   for (i = 0; i < numfiles; i++)
9838     backmap[files[i].file_idx->emitted_number - 1] = i;
9839
9840   /* Now write all the file names.  */
9841   for (i = 0; i < numfiles; i++)
9842     {
9843       int file_idx = backmap[i];
9844       int dir_idx = dirs[files[file_idx].dir_idx].dir_idx;
9845
9846 #ifdef VMS_DEBUGGING_INFO
9847 #define MAX_VMS_VERSION_LEN 6 /* ";32768" */
9848
9849       /* Setting these fields can lead to debugger miscomparisons,
9850          but VMS Debug requires them to be set correctly.  */
9851
9852       int ver;
9853       long long cdt;
9854       long siz;
9855       int maxfilelen = strlen (files[file_idx].path)
9856                                + dirs[dir_idx].length
9857                                + MAX_VMS_VERSION_LEN + 1;
9858       char *filebuf = XALLOCAVEC (char, maxfilelen);
9859
9860       vms_file_stats_name (files[file_idx].path, 0, 0, 0, &ver);
9861       snprintf (filebuf, maxfilelen, "%s;%d",
9862                 files[file_idx].path + dirs[dir_idx].length, ver);
9863
9864       dw2_asm_output_nstring
9865         (filebuf, -1, "File Entry: %#x", (unsigned) i + 1);
9866
9867       /* Include directory index.  */
9868       dw2_asm_output_data_uleb128 (dir_idx + idx_offset, NULL);
9869
9870       /* Modification time.  */
9871       dw2_asm_output_data_uleb128
9872         ((vms_file_stats_name (files[file_idx].path, &cdt, 0, 0, 0) == 0)
9873           ? cdt : 0,
9874          NULL);
9875
9876       /* File length in bytes.  */
9877       dw2_asm_output_data_uleb128
9878         ((vms_file_stats_name (files[file_idx].path, 0, &siz, 0, 0) == 0)
9879           ? siz : 0,
9880          NULL);
9881 #else
9882       dw2_asm_output_nstring (files[file_idx].path + dirs[dir_idx].length, -1,
9883                               "File Entry: %#x", (unsigned) i + 1);
9884
9885       /* Include directory index.  */
9886       dw2_asm_output_data_uleb128 (dir_idx + idx_offset, NULL);
9887
9888       /* Modification time.  */
9889       dw2_asm_output_data_uleb128 (0, NULL);
9890
9891       /* File length in bytes.  */
9892       dw2_asm_output_data_uleb128 (0, NULL);
9893 #endif /* VMS_DEBUGGING_INFO */
9894     }
9895
9896   dw2_asm_output_data (1, 0, "End file name table");
9897 }
9898
9899
9900 /* Output one line number table into the .debug_line section.  */
9901
9902 static void
9903 output_one_line_info_table (dw_line_info_table *table)
9904 {
9905   char line_label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
9906   unsigned int current_line = 1;
9907   bool current_is_stmt = DWARF_LINE_DEFAULT_IS_STMT_START;
9908   dw_line_info_entry *ent;
9909   size_t i;
9910
9911   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (table->entries, i, ent)
9912     {
9913       switch (ent->opcode)
9914         {
9915         case LI_set_address:
9916           /* ??? Unfortunately, we have little choice here currently, and
9917              must always use the most general form.  GCC does not know the
9918              address delta itself, so we can't use DW_LNS_advance_pc.  Many
9919              ports do have length attributes which will give an upper bound
9920              on the address range.  We could perhaps use length attributes
9921              to determine when it is safe to use DW_LNS_fixed_advance_pc.  */
9922           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (line_label, LINE_CODE_LABEL, ent->val);
9923
9924           /* This can handle any delta.  This takes
9925              4+DWARF2_ADDR_SIZE bytes.  */
9926           dw2_asm_output_data (1, 0, "set address %s", line_label);
9927           dw2_asm_output_data_uleb128 (1 + DWARF2_ADDR_SIZE, NULL);
9928           dw2_asm_output_data (1, DW_LNE_set_address, NULL);
9929           dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, line_label, NULL);
9930           break;
9931
9932         case LI_set_line:
9933           if (ent->val == current_line)
9934             {
9935               /* We still need to start a new row, so output a copy insn.  */
9936               dw2_asm_output_data (1, DW_LNS_copy,
9937                                    "copy line %u", current_line);
9938             }
9939           else
9940             {
9941               int line_offset = ent->val - current_line;
9942               int line_delta = line_offset - DWARF_LINE_BASE;
9943
9944               current_line = ent->val;
9945               if (line_delta >= 0 && line_delta < (DWARF_LINE_RANGE - 1))
9946                 {
9947                   /* This can handle deltas from -10 to 234, using the current
9948                      definitions of DWARF_LINE_BASE and DWARF_LINE_RANGE.
9949                      This takes 1 byte.  */
9950                   dw2_asm_output_data (1, DWARF_LINE_OPCODE_BASE + line_delta,
9951                                        "line %u", current_line);
9952                 }
9953               else
9954                 {
9955                   /* This can handle any delta.  This takes at least 4 bytes,
9956                      depending on the value being encoded.  */
9957                   dw2_asm_output_data (1, DW_LNS_advance_line,
9958                                        "advance to line %u", current_line);
9959                   dw2_asm_output_data_sleb128 (line_offset, NULL);
9960                   dw2_asm_output_data (1, DW_LNS_copy, NULL);
9961                 }
9962             }
9963           break;
9964
9965         case LI_set_file:
9966           dw2_asm_output_data (1, DW_LNS_set_file, "set file %u", ent->val);
9967           dw2_asm_output_data_uleb128 (ent->val, "%u", ent->val);
9968           break;
9969
9970         case LI_set_column:
9971           dw2_asm_output_data (1, DW_LNS_set_column, "column %u", ent->val);
9972           dw2_asm_output_data_uleb128 (ent->val, "%u", ent->val);
9973           break;
9974
9975         case LI_negate_stmt:
9976           current_is_stmt = !current_is_stmt;
9977           dw2_asm_output_data (1, DW_LNS_negate_stmt,
9978                                "is_stmt %d", current_is_stmt);
9979           break;
9980
9981         case LI_set_prologue_end:
9982           dw2_asm_output_data (1, DW_LNS_set_prologue_end,
9983                                "set prologue end");
9984           break;
9985           
9986         case LI_set_epilogue_begin:
9987           dw2_asm_output_data (1, DW_LNS_set_epilogue_begin,
9988                                "set epilogue begin");
9989           break;
9990
9991         case LI_set_discriminator:
9992           dw2_asm_output_data (1, 0, "discriminator %u", ent->val);
9993           dw2_asm_output_data_uleb128 (1 + size_of_uleb128 (ent->val), NULL);
9994           dw2_asm_output_data (1, DW_LNE_set_discriminator, NULL);
9995           dw2_asm_output_data_uleb128 (ent->val, NULL);
9996           break;
9997         }
9998     }
9999
10000   /* Emit debug info for the address of the end of the table.  */
10001   dw2_asm_output_data (1, 0, "set address %s", table->end_label);
10002   dw2_asm_output_data_uleb128 (1 + DWARF2_ADDR_SIZE, NULL);
10003   dw2_asm_output_data (1, DW_LNE_set_address, NULL);
10004   dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, table->end_label, NULL);
10005
10006   dw2_asm_output_data (1, 0, "end sequence");
10007   dw2_asm_output_data_uleb128 (1, NULL);
10008   dw2_asm_output_data (1, DW_LNE_end_sequence, NULL);
10009 }
10010
10011 /* Output the source line number correspondence information.  This
10012    information goes into the .debug_line section.  */
10013
10014 static void
10015 output_line_info (bool prologue_only)
10016 {
10017   char l1[20], l2[20], p1[20], p2[20];
10018   int ver = dwarf_version;
10019   bool saw_one = false;
10020   int opc;
10021
10022   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (l1, LINE_NUMBER_BEGIN_LABEL, 0);
10023   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (l2, LINE_NUMBER_END_LABEL, 0);
10024   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (p1, LN_PROLOG_AS_LABEL, 0);
10025   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (p2, LN_PROLOG_END_LABEL, 0);
10026
10027   if (DWARF_INITIAL_LENGTH_SIZE - DWARF_OFFSET_SIZE == 4)
10028     dw2_asm_output_data (4, 0xffffffff,
10029       "Initial length escape value indicating 64-bit DWARF extension");
10030   dw2_asm_output_delta (DWARF_OFFSET_SIZE, l2, l1,
10031                         "Length of Source Line Info");
10032   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, l1);
10033
10034   dw2_asm_output_data (2, ver, "DWARF Version");
10035   dw2_asm_output_delta (DWARF_OFFSET_SIZE, p2, p1, "Prolog Length");
10036   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, p1);
10037
10038   /* Define the architecture-dependent minimum instruction length (in bytes).
10039      In this implementation of DWARF, this field is used for information
10040      purposes only.  Since GCC generates assembly language, we have no
10041      a priori knowledge of how many instruction bytes are generated for each
10042      source line, and therefore can use only the DW_LNE_set_address and
10043      DW_LNS_fixed_advance_pc line information commands.  Accordingly, we fix
10044      this as '1', which is "correct enough" for all architectures,
10045      and don't let the target override.  */
10046   dw2_asm_output_data (1, 1, "Minimum Instruction Length");
10047
10048   if (ver >= 4)
10049     dw2_asm_output_data (1, DWARF_LINE_DEFAULT_MAX_OPS_PER_INSN,
10050                          "Maximum Operations Per Instruction");
10051   dw2_asm_output_data (1, DWARF_LINE_DEFAULT_IS_STMT_START,
10052                        "Default is_stmt_start flag");
10053   dw2_asm_output_data (1, DWARF_LINE_BASE,
10054                        "Line Base Value (Special Opcodes)");
10055   dw2_asm_output_data (1, DWARF_LINE_RANGE,
10056                        "Line Range Value (Special Opcodes)");
10057   dw2_asm_output_data (1, DWARF_LINE_OPCODE_BASE,
10058                        "Special Opcode Base");
10059
10060   for (opc = 1; opc < DWARF_LINE_OPCODE_BASE; opc++)
10061     {
10062       int n_op_args;
10063       switch (opc)
10064         {
10065         case DW_LNS_advance_pc:
10066         case DW_LNS_advance_line:
10067         case DW_LNS_set_file:
10068         case DW_LNS_set_column:
10069         case DW_LNS_fixed_advance_pc:
10070         case DW_LNS_set_isa:
10071           n_op_args = 1;
10072           break;
10073         default:
10074           n_op_args = 0;
10075           break;
10076         }
10077
10078       dw2_asm_output_data (1, n_op_args, "opcode: %#x has %d args",
10079                            opc, n_op_args);
10080     }
10081
10082   /* Write out the information about the files we use.  */
10083   output_file_names ();
10084   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, p2);
10085   if (prologue_only)
10086     {
10087       /* Output the marker for the end of the line number info.  */
10088       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, l2);
10089       return;
10090     }
10091
10092   if (separate_line_info)
10093     {
10094       dw_line_info_table *table;
10095       size_t i;
10096
10097       FOR_EACH_VEC_ELT (*separate_line_info, i, table)
10098         if (table->in_use)
10099           {
10100             output_one_line_info_table (table);
10101             saw_one = true;
10102           }
10103     }
10104   if (cold_text_section_line_info && cold_text_section_line_info->in_use)
10105     {
10106       output_one_line_info_table (cold_text_section_line_info);
10107       saw_one = true;
10108     }
10109
10110   /* ??? Some Darwin linkers crash on a .debug_line section with no
10111      sequences.  Further, merely a DW_LNE_end_sequence entry is not
10112      sufficient -- the address column must also be initialized.
10113      Make sure to output at least one set_address/end_sequence pair,
10114      choosing .text since that section is always present.  */
10115   if (text_section_line_info->in_use || !saw_one)
10116     output_one_line_info_table (text_section_line_info);
10117
10118   /* Output the marker for the end of the line number info.  */
10119   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, l2);
10120 }
10121 \f
10122 /* Given a pointer to a tree node for some base type, return a pointer to
10123    a DIE that describes the given type.
10124
10125    This routine must only be called for GCC type nodes that correspond to
10126    Dwarf base (fundamental) types.  */
10127
10128 static dw_die_ref
10129 base_type_die (tree type)
10130 {
10131   dw_die_ref base_type_result;
10132   enum dwarf_type encoding;
10133
10134   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK || TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
10135     return 0;
10136
10137   /* If this is a subtype that should not be emitted as a subrange type,
10138      use the base type.  See subrange_type_for_debug_p.  */
10139   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TREE_TYPE (type) != NULL_TREE)
10140     type = TREE_TYPE (type);
10141
10142   switch (TREE_CODE (type))
10143     {
10144     case INTEGER_TYPE:
10145       if ((dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict)
10146           && TYPE_NAME (type)
10147           && TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == TYPE_DECL
10148           && DECL_IS_BUILTIN (TYPE_NAME (type))
10149           && DECL_NAME (TYPE_NAME (type)))
10150         {
10151           const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (TYPE_NAME (type)));
10152           if (strcmp (name, "char16_t") == 0
10153               || strcmp (name, "char32_t") == 0)
10154             {
10155               encoding = DW_ATE_UTF;
10156               break;
10157             }
10158         }
10159       if (TYPE_STRING_FLAG (type))
10160         {
10161           if (TYPE_UNSIGNED (type))
10162             encoding = DW_ATE_unsigned_char;
10163           else
10164             encoding = DW_ATE_signed_char;
10165         }
10166       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
10167         encoding = DW_ATE_unsigned;
10168       else
10169         encoding = DW_ATE_signed;
10170       break;
10171
10172     case REAL_TYPE:
10173       if (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (type)))
10174         {
10175           if (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict)
10176             encoding = DW_ATE_decimal_float;
10177           else
10178             encoding = DW_ATE_lo_user;
10179         }
10180       else
10181         encoding = DW_ATE_float;
10182       break;
10183
10184     case FIXED_POINT_TYPE:
10185       if (!(dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict))
10186         encoding = DW_ATE_lo_user;
10187       else if (TYPE_UNSIGNED (type))
10188         encoding = DW_ATE_unsigned_fixed;
10189       else
10190         encoding = DW_ATE_signed_fixed;
10191       break;
10192
10193       /* Dwarf2 doesn't know anything about complex ints, so use
10194          a user defined type for it.  */
10195     case COMPLEX_TYPE:
10196       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == REAL_TYPE)
10197         encoding = DW_ATE_complex_float;
10198       else
10199         encoding = DW_ATE_lo_user;
10200       break;
10201
10202     case BOOLEAN_TYPE:
10203       /* GNU FORTRAN/Ada/C++ BOOLEAN type.  */
10204       encoding = DW_ATE_boolean;
10205       break;
10206
10207     default:
10208       /* No other TREE_CODEs are Dwarf fundamental types.  */
10209       gcc_unreachable ();
10210     }
10211
10212   base_type_result = new_die (DW_TAG_base_type, comp_unit_die (), type);
10213
10214   add_AT_unsigned (base_type_result, DW_AT_byte_size,
10215                    int_size_in_bytes (type));
10216   add_AT_unsigned (base_type_result, DW_AT_encoding, encoding);
10217   add_pubtype (type, base_type_result);
10218
10219   return base_type_result;
10220 }
10221
10222 /* A C++ function with deduced return type can have a TEMPLATE_TYPE_PARM
10223    named 'auto' in its type: return true for it, false otherwise.  */
10224
10225 static inline bool
10226 is_cxx_auto (tree type)
10227 {
10228   if (is_cxx ())
10229     {
10230       tree name = TYPE_NAME (type);
10231       if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
10232         name = DECL_NAME (name);
10233       if (name == get_identifier ("auto")
10234           || name == get_identifier ("decltype(auto)"))
10235         return true;
10236     }
10237   return false;
10238 }
10239
10240 /* Given a pointer to an arbitrary ..._TYPE tree node, return nonzero if the
10241    given input type is a Dwarf "fundamental" type.  Otherwise return null.  */
10242
10243 static inline int
10244 is_base_type (tree type)
10245 {
10246   switch (TREE_CODE (type))
10247     {
10248     case ERROR_MARK:
10249     case VOID_TYPE:
10250     case INTEGER_TYPE:
10251     case REAL_TYPE:
10252     case FIXED_POINT_TYPE:
10253     case COMPLEX_TYPE:
10254     case BOOLEAN_TYPE:
10255       return 1;
10256
10257     case ARRAY_TYPE:
10258     case RECORD_TYPE:
10259     case UNION_TYPE:
10260     case QUAL_UNION_TYPE:
10261     case ENUMERAL_TYPE:
10262     case FUNCTION_TYPE:
10263     case METHOD_TYPE:
10264     case POINTER_TYPE:
10265     case REFERENCE_TYPE:
10266     case NULLPTR_TYPE:
10267     case OFFSET_TYPE:
10268     case LANG_TYPE:
10269     case VECTOR_TYPE:
10270       return 0;
10271
10272     default:
10273       if (is_cxx_auto (type))
10274         return 0;
10275       gcc_unreachable ();
10276     }
10277
10278   return 0;
10279 }
10280
10281 /* Given a pointer to a tree node, assumed to be some kind of a ..._TYPE
10282    node, return the size in bits for the type if it is a constant, or else
10283    return the alignment for the type if the type's size is not constant, or
10284    else return BITS_PER_WORD if the type actually turns out to be an
10285    ERROR_MARK node.  */
10286
10287 static inline unsigned HOST_WIDE_INT
10288 simple_type_size_in_bits (const_tree type)
10289 {
10290   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
10291     return BITS_PER_WORD;
10292   else if (TYPE_SIZE (type) == NULL_TREE)
10293     return 0;
10294   else if (tree_fits_uhwi_p (TYPE_SIZE (type)))
10295     return tree_to_uhwi (TYPE_SIZE (type));
10296   else
10297     return TYPE_ALIGN (type);
10298 }
10299
10300 /* Similarly, but return a double_int instead of UHWI.  */
10301
10302 static inline double_int
10303 double_int_type_size_in_bits (const_tree type)
10304 {
10305   if (TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
10306     return double_int::from_uhwi (BITS_PER_WORD);
10307   else if (TYPE_SIZE (type) == NULL_TREE)
10308     return double_int_zero;
10309   else if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) == INTEGER_CST)
10310     return tree_to_double_int (TYPE_SIZE (type));
10311   else
10312     return double_int::from_uhwi (TYPE_ALIGN (type));
10313 }
10314
10315 /*  Given a pointer to a tree node for a subrange type, return a pointer
10316     to a DIE that describes the given type.  */
10317
10318 static dw_die_ref
10319 subrange_type_die (tree type, tree low, tree high, dw_die_ref context_die)
10320 {
10321   dw_die_ref subrange_die;
10322   const HOST_WIDE_INT size_in_bytes = int_size_in_bytes (type);
10323
10324   if (context_die == NULL)
10325     context_die = comp_unit_die ();
10326
10327   subrange_die = new_die (DW_TAG_subrange_type, context_die, type);
10328
10329   if (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (type)) != size_in_bytes)
10330     {
10331       /* The size of the subrange type and its base type do not match,
10332          so we need to generate a size attribute for the subrange type.  */
10333       add_AT_unsigned (subrange_die, DW_AT_byte_size, size_in_bytes);
10334     }
10335
10336   if (low)
10337     add_bound_info (subrange_die, DW_AT_lower_bound, low);
10338   if (high)
10339     add_bound_info (subrange_die, DW_AT_upper_bound, high);
10340
10341   return subrange_die;
10342 }
10343
10344 /* Given a pointer to an arbitrary ..._TYPE tree node, return a debugging
10345    entry that chains various modifiers in front of the given type.  */
10346
10347 static dw_die_ref
10348 modified_type_die (tree type, int is_const_type, int is_volatile_type,
10349                    dw_die_ref context_die)
10350 {
10351   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
10352   dw_die_ref mod_type_die;
10353   dw_die_ref sub_die = NULL;
10354   tree item_type = NULL;
10355   tree qualified_type;
10356   tree name, low, high;
10357   dw_die_ref mod_scope;
10358
10359   if (code == ERROR_MARK)
10360     return NULL;
10361
10362   /* See if we already have the appropriately qualified variant of
10363      this type.  */
10364   qualified_type
10365     = get_qualified_type (type,
10366                           ((is_const_type ? TYPE_QUAL_CONST : 0)
10367                            | (is_volatile_type ? TYPE_QUAL_VOLATILE : 0)));
10368
10369   if (qualified_type == sizetype
10370       && TYPE_NAME (qualified_type)
10371       && TREE_CODE (TYPE_NAME (qualified_type)) == TYPE_DECL)
10372     {
10373       tree t = TREE_TYPE (TYPE_NAME (qualified_type));
10374
10375       gcc_checking_assert (TREE_CODE (t) == INTEGER_TYPE
10376                            && TYPE_PRECISION (t)
10377                            == TYPE_PRECISION (qualified_type)
10378                            && TYPE_UNSIGNED (t)
10379                            == TYPE_UNSIGNED (qualified_type));
10380       qualified_type = t;
10381     }
10382
10383   /* If we do, then we can just use its DIE, if it exists.  */
10384   if (qualified_type)
10385     {
10386       mod_type_die = lookup_type_die (qualified_type);
10387       if (mod_type_die)
10388         return mod_type_die;
10389     }
10390
10391   name = qualified_type ? TYPE_NAME (qualified_type) : NULL;
10392
10393   /* Handle C typedef types.  */
10394   if (name && TREE_CODE (name) == TYPE_DECL && DECL_ORIGINAL_TYPE (name)
10395       && !DECL_ARTIFICIAL (name))
10396     {
10397       tree dtype = TREE_TYPE (name);
10398
10399       if (qualified_type == dtype)
10400         {
10401           /* For a named type, use the typedef.  */
10402           gen_type_die (qualified_type, context_die);
10403           return lookup_type_die (qualified_type);
10404         }
10405       else if (is_const_type < TYPE_READONLY (dtype)
10406                || is_volatile_type < TYPE_VOLATILE (dtype)
10407                || (is_const_type <= TYPE_READONLY (dtype)
10408                    && is_volatile_type <= TYPE_VOLATILE (dtype)
10409                    && DECL_ORIGINAL_TYPE (name) != type))
10410         /* cv-unqualified version of named type.  Just use the unnamed
10411            type to which it refers.  */
10412         return modified_type_die (DECL_ORIGINAL_TYPE (name),
10413                                   is_const_type, is_volatile_type,
10414                                   context_die);
10415       /* Else cv-qualified version of named type; fall through.  */
10416     }
10417
10418   mod_scope = scope_die_for (type, context_die);
10419
10420   if (is_const_type
10421       /* If both is_const_type and is_volatile_type, prefer the path
10422          which leads to a qualified type.  */
10423       && (!is_volatile_type
10424           || get_qualified_type (type, TYPE_QUAL_CONST) == NULL_TREE
10425           || get_qualified_type (type, TYPE_QUAL_VOLATILE) != NULL_TREE))
10426     {
10427       mod_type_die = new_die (DW_TAG_const_type, mod_scope, type);
10428       sub_die = modified_type_die (type, 0, is_volatile_type, context_die);
10429     }
10430   else if (is_volatile_type)
10431     {
10432       mod_type_die = new_die (DW_TAG_volatile_type, mod_scope, type);
10433       sub_die = modified_type_die (type, is_const_type, 0, context_die);
10434     }
10435   else if (code == POINTER_TYPE)
10436     {
10437       mod_type_die = new_die (DW_TAG_pointer_type, mod_scope, type);
10438       add_AT_unsigned (mod_type_die, DW_AT_byte_size,
10439                        simple_type_size_in_bits (type) / BITS_PER_UNIT);
10440       item_type = TREE_TYPE (type);
10441       if (!ADDR_SPACE_GENERIC_P (TYPE_ADDR_SPACE (item_type)))
10442         add_AT_unsigned (mod_type_die, DW_AT_address_class,
10443                          TYPE_ADDR_SPACE (item_type));
10444     }
10445   else if (code == REFERENCE_TYPE)
10446     {
10447       if (TYPE_REF_IS_RVALUE (type) && dwarf_version >= 4)
10448         mod_type_die = new_die (DW_TAG_rvalue_reference_type, mod_scope,
10449                                 type);
10450       else
10451         mod_type_die = new_die (DW_TAG_reference_type, mod_scope, type);
10452       add_AT_unsigned (mod_type_die, DW_AT_byte_size,
10453                        simple_type_size_in_bits (type) / BITS_PER_UNIT);
10454       item_type = TREE_TYPE (type);
10455       if (!ADDR_SPACE_GENERIC_P (TYPE_ADDR_SPACE (item_type)))
10456         add_AT_unsigned (mod_type_die, DW_AT_address_class,
10457                          TYPE_ADDR_SPACE (item_type));
10458     }
10459   else if (code == INTEGER_TYPE
10460            && TREE_TYPE (type) != NULL_TREE
10461            && subrange_type_for_debug_p (type, &low, &high))
10462     {
10463       mod_type_die = subrange_type_die (type, low, high, context_die);
10464       item_type = TREE_TYPE (type);
10465     }
10466   else if (is_base_type (type))
10467     mod_type_die = base_type_die (type);
10468   else
10469     {
10470       gen_type_die (type, context_die);
10471
10472       /* We have to get the type_main_variant here (and pass that to the
10473          `lookup_type_die' routine) because the ..._TYPE node we have
10474          might simply be a *copy* of some original type node (where the
10475          copy was created to help us keep track of typedef names) and
10476          that copy might have a different TYPE_UID from the original
10477          ..._TYPE node.  */
10478       if (TREE_CODE (type) != VECTOR_TYPE)
10479         return lookup_type_die (type_main_variant (type));
10480       else
10481         /* Vectors have the debugging information in the type,
10482            not the main variant.  */
10483         return lookup_type_die (type);
10484     }
10485
10486   /* Builtin types don't have a DECL_ORIGINAL_TYPE.  For those,
10487      don't output a DW_TAG_typedef, since there isn't one in the
10488      user's program; just attach a DW_AT_name to the type.
10489      Don't attach a DW_AT_name to DW_TAG_const_type or DW_TAG_volatile_type
10490      if the base type already has the same name.  */
10491   if (name
10492       && ((TREE_CODE (name) != TYPE_DECL
10493            && (qualified_type == TYPE_MAIN_VARIANT (type)
10494                || (!is_const_type && !is_volatile_type)))
10495           || (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL
10496               && TREE_TYPE (name) == qualified_type
10497               && DECL_NAME (name))))
10498     {
10499       if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
10500         /* Could just call add_name_and_src_coords_attributes here,
10501            but since this is a builtin type it doesn't have any
10502            useful source coordinates anyway.  */
10503         name = DECL_NAME (name);
10504       add_name_attribute (mod_type_die, IDENTIFIER_POINTER (name));
10505     }
10506   /* This probably indicates a bug.  */
10507   else if (mod_type_die && mod_type_die->die_tag == DW_TAG_base_type)
10508     {
10509       name = TYPE_NAME (type);
10510       if (name
10511           && TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
10512         name = DECL_NAME (name);
10513       add_name_attribute (mod_type_die,
10514                           name ? IDENTIFIER_POINTER (name) : "__unknown__");
10515     }
10516
10517   if (qualified_type)
10518     equate_type_number_to_die (qualified_type, mod_type_die);
10519
10520   if (item_type)
10521     /* We must do this after the equate_type_number_to_die call, in case
10522        this is a recursive type.  This ensures that the modified_type_die
10523        recursion will terminate even if the type is recursive.  Recursive
10524        types are possible in Ada.  */
10525     sub_die = modified_type_die (item_type,
10526                                  TYPE_READONLY (item_type),
10527                                  TYPE_VOLATILE (item_type),
10528                                  context_die);
10529
10530   if (sub_die != NULL)
10531     add_AT_die_ref (mod_type_die, DW_AT_type, sub_die);
10532
10533   add_gnat_descriptive_type_attribute (mod_type_die, type, context_die);
10534   if (TYPE_ARTIFICIAL (type))
10535     add_AT_flag (mod_type_die, DW_AT_artificial, 1);
10536
10537   return mod_type_die;
10538 }
10539
10540 /* Generate DIEs for the generic parameters of T.
10541    T must be either a generic type or a generic function.
10542    See http://gcc.gnu.org/wiki/TemplateParmsDwarf for more.  */
10543
10544 static void
10545 gen_generic_params_dies (tree t)
10546 {
10547   tree parms, args;
10548   int parms_num, i;
10549   dw_die_ref die = NULL;
10550   int non_default;
10551
10552   if (!t || (TYPE_P (t) && !COMPLETE_TYPE_P (t)))
10553     return;
10554
10555   if (TYPE_P (t))
10556     die = lookup_type_die (t);
10557   else if (DECL_P (t))
10558     die = lookup_decl_die (t);
10559
10560   gcc_assert (die);
10561
10562   parms = lang_hooks.get_innermost_generic_parms (t);
10563   if (!parms)
10564     /* T has no generic parameter. It means T is neither a generic type
10565        or function. End of story.  */
10566     return;
10567
10568   parms_num = TREE_VEC_LENGTH (parms);
10569   args = lang_hooks.get_innermost_generic_args (t);
10570   if (TREE_CHAIN (args) && TREE_CODE (TREE_CHAIN (args)) == INTEGER_CST)
10571     non_default = int_cst_value (TREE_CHAIN (args));
10572   else
10573     non_default = TREE_VEC_LENGTH (args);
10574   for (i = 0; i < parms_num; i++)
10575     {
10576       tree parm, arg, arg_pack_elems;
10577       dw_die_ref parm_die;
10578
10579       parm = TREE_VEC_ELT (parms, i);
10580       arg = TREE_VEC_ELT (args, i);
10581       arg_pack_elems = lang_hooks.types.get_argument_pack_elems (arg);
10582       gcc_assert (parm && TREE_VALUE (parm) && arg);
10583
10584       if (parm && TREE_VALUE (parm) && arg)
10585         {
10586           /* If PARM represents a template parameter pack,
10587              emit a DW_TAG_GNU_template_parameter_pack DIE, followed
10588              by DW_TAG_template_*_parameter DIEs for the argument
10589              pack elements of ARG. Note that ARG would then be
10590              an argument pack.  */
10591           if (arg_pack_elems)
10592             parm_die = template_parameter_pack_die (TREE_VALUE (parm),
10593                                                     arg_pack_elems,
10594                                                     die);
10595           else
10596             parm_die = generic_parameter_die (TREE_VALUE (parm), arg,
10597                                               true /* emit name */, die);
10598           if (i >= non_default)
10599             add_AT_flag (parm_die, DW_AT_default_value, 1);
10600         }
10601     }
10602 }
10603
10604 /* Create and return a DIE for PARM which should be
10605    the representation of a generic type parameter.
10606    For instance, in the C++ front end, PARM would be a template parameter.
10607    ARG is the argument to PARM.
10608    EMIT_NAME_P if tree, the DIE will have DW_AT_name attribute set to the
10609    name of the PARM.
10610    PARENT_DIE is the parent DIE which the new created DIE should be added to,
10611    as a child node.  */
10612
10613 static dw_die_ref
10614 generic_parameter_die (tree parm, tree arg,
10615                        bool emit_name_p,
10616                        dw_die_ref parent_die)
10617 {
10618   dw_die_ref tmpl_die = NULL;
10619   const char *name = NULL;
10620
10621   if (!parm || !DECL_NAME (parm) || !arg)
10622     return NULL;
10623
10624   /* We support non-type generic parameters and arguments,
10625      type generic parameters and arguments, as well as
10626      generic generic parameters (a.k.a. template template parameters in C++)
10627      and arguments.  */
10628   if (TREE_CODE (parm) == PARM_DECL)
10629     /* PARM is a nontype generic parameter  */
10630     tmpl_die = new_die (DW_TAG_template_value_param, parent_die, parm);
10631   else if (TREE_CODE (parm) == TYPE_DECL)
10632     /* PARM is a type generic parameter.  */
10633     tmpl_die = new_die (DW_TAG_template_type_param, parent_die, parm);
10634   else if (lang_hooks.decls.generic_generic_parameter_decl_p (parm))
10635     /* PARM is a generic generic parameter.
10636        Its DIE is a GNU extension. It shall have a
10637        DW_AT_name attribute to represent the name of the template template
10638        parameter, and a DW_AT_GNU_template_name attribute to represent the
10639        name of the template template argument.  */
10640     tmpl_die = new_die (DW_TAG_GNU_template_template_param,
10641                         parent_die, parm);
10642   else
10643     gcc_unreachable ();
10644
10645   if (tmpl_die)
10646     {
10647       tree tmpl_type;
10648
10649       /* If PARM is a generic parameter pack, it means we are
10650          emitting debug info for a template argument pack element.
10651          In other terms, ARG is a template argument pack element.
10652          In that case, we don't emit any DW_AT_name attribute for
10653          the die.  */
10654       if (emit_name_p)
10655         {
10656           name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (parm));
10657           gcc_assert (name);
10658           add_AT_string (tmpl_die, DW_AT_name, name);
10659         }
10660
10661       if (!lang_hooks.decls.generic_generic_parameter_decl_p (parm))
10662         {
10663           /* DWARF3, 5.6.8 says if PARM is a non-type generic parameter
10664              TMPL_DIE should have a child DW_AT_type attribute that is set
10665              to the type of the argument to PARM, which is ARG.
10666              If PARM is a type generic parameter, TMPL_DIE should have a
10667              child DW_AT_type that is set to ARG.  */
10668           tmpl_type = TYPE_P (arg) ? arg : TREE_TYPE (arg);
10669           add_type_attribute (tmpl_die, tmpl_type, 0,
10670                               TREE_THIS_VOLATILE (tmpl_type),
10671                               parent_die);
10672         }
10673       else
10674         {
10675           /* So TMPL_DIE is a DIE representing a
10676              a generic generic template parameter, a.k.a template template
10677              parameter in C++ and arg is a template.  */
10678
10679           /* The DW_AT_GNU_template_name attribute of the DIE must be set
10680              to the name of the argument.  */
10681           name = dwarf2_name (TYPE_P (arg) ? TYPE_NAME (arg) : arg, 1);
10682           if (name)
10683             add_AT_string (tmpl_die, DW_AT_GNU_template_name, name);
10684         }
10685
10686       if (TREE_CODE (parm) == PARM_DECL)
10687         /* So PARM is a non-type generic parameter.
10688            DWARF3 5.6.8 says we must set a DW_AT_const_value child
10689            attribute of TMPL_DIE which value represents the value
10690            of ARG.
10691            We must be careful here:
10692            The value of ARG might reference some function decls.
10693            We might currently be emitting debug info for a generic
10694            type and types are emitted before function decls, we don't
10695            know if the function decls referenced by ARG will actually be
10696            emitted after cgraph computations.
10697            So must defer the generation of the DW_AT_const_value to
10698            after cgraph is ready.  */
10699         append_entry_to_tmpl_value_parm_die_table (tmpl_die, arg);
10700     }
10701
10702   return tmpl_die;
10703 }
10704
10705 /* Generate and return a  DW_TAG_GNU_template_parameter_pack DIE representing.
10706    PARM_PACK must be a template parameter pack. The returned DIE
10707    will be child DIE of PARENT_DIE.  */
10708
10709 static dw_die_ref
10710 template_parameter_pack_die (tree parm_pack,
10711                              tree parm_pack_args,
10712                              dw_die_ref parent_die)
10713 {
10714   dw_die_ref die;
10715   int j;
10716
10717   gcc_assert (parent_die && parm_pack);
10718
10719   die = new_die (DW_TAG_GNU_template_parameter_pack, parent_die, parm_pack);
10720   add_name_and_src_coords_attributes (die, parm_pack);
10721   for (j = 0; j < TREE_VEC_LENGTH (parm_pack_args); j++)
10722     generic_parameter_die (parm_pack,
10723                            TREE_VEC_ELT (parm_pack_args, j),
10724                            false /* Don't emit DW_AT_name */,
10725                            die);
10726   return die;
10727 }
10728
10729 /* Given a pointer to an arbitrary ..._TYPE tree node, return true if it is
10730    an enumerated type.  */
10731
10732 static inline int
10733 type_is_enum (const_tree type)
10734 {
10735   return TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE;
10736 }
10737
10738 /* Return the DBX register number described by a given RTL node.  */
10739
10740 static unsigned int
10741 dbx_reg_number (const_rtx rtl)
10742 {
10743   unsigned regno = REGNO (rtl);
10744
10745   gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
10746
10747 #ifdef LEAF_REG_REMAP
10748   if (crtl->uses_only_leaf_regs)
10749     {
10750       int leaf_reg = LEAF_REG_REMAP (regno);
10751       if (leaf_reg != -1)
10752         regno = (unsigned) leaf_reg;
10753     }
10754 #endif
10755
10756   regno = DBX_REGISTER_NUMBER (regno);
10757   gcc_assert (regno != INVALID_REGNUM);
10758   return regno;
10759 }
10760
10761 /* Optionally add a DW_OP_piece term to a location description expression.
10762    DW_OP_piece is only added if the location description expression already
10763    doesn't end with DW_OP_piece.  */
10764
10765 static void
10766 add_loc_descr_op_piece (dw_loc_descr_ref *list_head, int size)
10767 {
10768   dw_loc_descr_ref loc;
10769
10770   if (*list_head != NULL)
10771     {
10772       /* Find the end of the chain.  */
10773       for (loc = *list_head; loc->dw_loc_next != NULL; loc = loc->dw_loc_next)
10774         ;
10775
10776       if (loc->dw_loc_opc != DW_OP_piece)
10777         loc->dw_loc_next = new_loc_descr (DW_OP_piece, size, 0);
10778     }
10779 }
10780
10781 /* Return a location descriptor that designates a machine register or
10782    zero if there is none.  */
10783
10784 static dw_loc_descr_ref
10785 reg_loc_descriptor (rtx rtl, enum var_init_status initialized)
10786 {
10787   rtx regs;
10788
10789   if (REGNO (rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
10790     return 0;
10791
10792   /* We only use "frame base" when we're sure we're talking about the
10793      post-prologue local stack frame.  We do this by *not* running
10794      register elimination until this point, and recognizing the special
10795      argument pointer and soft frame pointer rtx's.
10796      Use DW_OP_fbreg offset DW_OP_stack_value in this case.  */
10797   if ((rtl == arg_pointer_rtx || rtl == frame_pointer_rtx)
10798       && eliminate_regs (rtl, VOIDmode, NULL_RTX) != rtl)
10799     {
10800       dw_loc_descr_ref result = NULL;
10801
10802       if (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict)
10803         {
10804           result = mem_loc_descriptor (rtl, GET_MODE (rtl), VOIDmode,
10805                                        initialized);
10806           if (result)
10807             add_loc_descr (&result,
10808                            new_loc_descr (DW_OP_stack_value, 0, 0));
10809         }
10810       return result;
10811     }
10812
10813   regs = targetm.dwarf_register_span (rtl);
10814
10815   if (hard_regno_nregs[REGNO (rtl)][GET_MODE (rtl)] > 1 || regs)
10816     return multiple_reg_loc_descriptor (rtl, regs, initialized);
10817   else
10818     {
10819       unsigned int dbx_regnum = dbx_reg_number (rtl);
10820       if (dbx_regnum == IGNORED_DWARF_REGNUM)
10821         return 0;
10822       return one_reg_loc_descriptor (dbx_regnum, initialized);
10823     }
10824 }
10825
10826 /* Return a location descriptor that designates a machine register for
10827    a given hard register number.  */
10828
10829 static dw_loc_descr_ref
10830 one_reg_loc_descriptor (unsigned int regno, enum var_init_status initialized)
10831 {
10832   dw_loc_descr_ref reg_loc_descr;
10833
10834   if (regno <= 31)
10835     reg_loc_descr
10836       = new_loc_descr ((enum dwarf_location_atom) (DW_OP_reg0 + regno), 0, 0);
10837   else
10838     reg_loc_descr = new_loc_descr (DW_OP_regx, regno, 0);
10839
10840   if (initialized == VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED)
10841     add_loc_descr (&reg_loc_descr, new_loc_descr (DW_OP_GNU_uninit, 0, 0));
10842
10843   return reg_loc_descr;
10844 }
10845
10846 /* Given an RTL of a register, return a location descriptor that
10847    designates a value that spans more than one register.  */
10848
10849 static dw_loc_descr_ref
10850 multiple_reg_loc_descriptor (rtx rtl, rtx regs,
10851                              enum var_init_status initialized)
10852 {
10853   int size, i;
10854   dw_loc_descr_ref loc_result = NULL;
10855
10856   /* Simple, contiguous registers.  */
10857   if (regs == NULL_RTX)
10858     {
10859       unsigned reg = REGNO (rtl);
10860       int nregs;
10861
10862 #ifdef LEAF_REG_REMAP
10863       if (crtl->uses_only_leaf_regs)
10864         {
10865           int leaf_reg = LEAF_REG_REMAP (reg);
10866           if (leaf_reg != -1)
10867             reg = (unsigned) leaf_reg;
10868         }
10869 #endif
10870
10871       gcc_assert ((unsigned) DBX_REGISTER_NUMBER (reg) == dbx_reg_number (rtl));
10872       nregs = hard_regno_nregs[REGNO (rtl)][GET_MODE (rtl)];
10873
10874       size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (rtl)) / nregs;
10875
10876       loc_result = NULL;
10877       while (nregs--)
10878         {
10879           dw_loc_descr_ref t;
10880
10881           t = one_reg_loc_descriptor (DBX_REGISTER_NUMBER (reg),
10882                                       VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
10883           add_loc_descr (&loc_result, t);
10884           add_loc_descr_op_piece (&loc_result, size);
10885           ++reg;
10886         }
10887       return loc_result;
10888     }
10889
10890   /* Now onto stupid register sets in non contiguous locations.  */
10891
10892   gcc_assert (GET_CODE (regs) == PARALLEL);
10893
10894   size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XVECEXP (regs, 0, 0)));
10895   loc_result = NULL;
10896
10897   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); ++i)
10898     {
10899       dw_loc_descr_ref t;
10900
10901       t = one_reg_loc_descriptor (dbx_reg_number (XVECEXP (regs, 0, i)),
10902                                   VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
10903       add_loc_descr (&loc_result, t);
10904       add_loc_descr_op_piece (&loc_result, size);
10905     }
10906
10907   if (loc_result && initialized == VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED)
10908     add_loc_descr (&loc_result, new_loc_descr (DW_OP_GNU_uninit, 0, 0));
10909   return loc_result;
10910 }
10911
10912 static unsigned long size_of_int_loc_descriptor (HOST_WIDE_INT);
10913
10914 /* Return a location descriptor that designates a constant i,
10915    as a compound operation from constant (i >> shift), constant shift
10916    and DW_OP_shl.  */
10917
10918 static dw_loc_descr_ref
10919 int_shift_loc_descriptor (HOST_WIDE_INT i, int shift)
10920 {
10921   dw_loc_descr_ref ret = int_loc_descriptor (i >> shift);
10922   add_loc_descr (&ret, int_loc_descriptor (shift));
10923   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_shl, 0, 0));
10924   return ret;
10925 }
10926
10927 /* Return a location descriptor that designates a constant.  */
10928
10929 static dw_loc_descr_ref
10930 int_loc_descriptor (HOST_WIDE_INT i)
10931 {
10932   enum dwarf_location_atom op;
10933
10934   /* Pick the smallest representation of a constant, rather than just
10935      defaulting to the LEB encoding.  */
10936   if (i >= 0)
10937     {
10938       int clz = clz_hwi (i);
10939       int ctz = ctz_hwi (i);
10940       if (i <= 31)
10941         op = (enum dwarf_location_atom) (DW_OP_lit0 + i);
10942       else if (i <= 0xff)
10943         op = DW_OP_const1u;
10944       else if (i <= 0xffff)
10945         op = DW_OP_const2u;
10946       else if (clz + ctz >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 5
10947                && clz + 5 + 255 >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10948         /* DW_OP_litX DW_OP_litY DW_OP_shl takes just 3 bytes and
10949            DW_OP_litX DW_OP_const1u Y DW_OP_shl takes just 4 bytes,
10950            while DW_OP_const4u is 5 bytes.  */
10951         return int_shift_loc_descriptor (i, HOST_BITS_PER_WIDE_INT - clz - 5);
10952       else if (clz + ctz >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 8
10953                && clz + 8 + 31 >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10954         /* DW_OP_const1u X DW_OP_litY DW_OP_shl takes just 4 bytes,
10955            while DW_OP_const4u is 5 bytes.  */
10956         return int_shift_loc_descriptor (i, HOST_BITS_PER_WIDE_INT - clz - 8);
10957       else if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 32 || i <= 0xffffffff)
10958         op = DW_OP_const4u;
10959       else if (clz + ctz >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 8
10960                && clz + 8 + 255 >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10961         /* DW_OP_const1u X DW_OP_const1u Y DW_OP_shl takes just 5 bytes,
10962            while DW_OP_constu of constant >= 0x100000000 takes at least
10963            6 bytes.  */
10964         return int_shift_loc_descriptor (i, HOST_BITS_PER_WIDE_INT - clz - 8);
10965       else if (clz + ctz >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 16
10966                && clz + 16 + (size_of_uleb128 (i) > 5 ? 255 : 31)
10967                   >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10968         /* DW_OP_const2u X DW_OP_litY DW_OP_shl takes just 5 bytes,
10969            DW_OP_const2u X DW_OP_const1u Y DW_OP_shl takes 6 bytes,
10970            while DW_OP_constu takes in this case at least 6 bytes.  */
10971         return int_shift_loc_descriptor (i, HOST_BITS_PER_WIDE_INT - clz - 16);
10972       else if (clz + ctz >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 32
10973                && clz + 32 + 31 >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
10974                && size_of_uleb128 (i) > 6)
10975         /* DW_OP_const4u X DW_OP_litY DW_OP_shl takes just 7 bytes.  */
10976         return int_shift_loc_descriptor (i, HOST_BITS_PER_WIDE_INT - clz - 32);
10977       else
10978         op = DW_OP_constu;
10979     }
10980   else
10981     {
10982       if (i >= -0x80)
10983         op = DW_OP_const1s;
10984       else if (i >= -0x8000)
10985         op = DW_OP_const2s;
10986       else if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 32 || i >= -0x80000000)
10987         {
10988           if (size_of_int_loc_descriptor (i) < 5)
10989             {
10990               dw_loc_descr_ref ret = int_loc_descriptor (-i);
10991               add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_neg, 0, 0));
10992               return ret;
10993             }
10994           op = DW_OP_const4s;
10995         }
10996       else
10997         {
10998           if (size_of_int_loc_descriptor (i)
10999               < (unsigned long) 1 + size_of_sleb128 (i))
11000             {
11001               dw_loc_descr_ref ret = int_loc_descriptor (-i);
11002               add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_neg, 0, 0));
11003               return ret;
11004             }
11005           op = DW_OP_consts;
11006         }
11007     }
11008
11009   return new_loc_descr (op, i, 0);
11010 }
11011
11012 /* Return size_of_locs (int_shift_loc_descriptor (i, shift))
11013    without actually allocating it.  */
11014
11015 static unsigned long
11016 size_of_int_shift_loc_descriptor (HOST_WIDE_INT i, int shift)
11017 {
11018   return size_of_int_loc_descriptor (i >> shift)
11019          + size_of_int_loc_descriptor (shift)
11020          + 1;
11021 }
11022
11023 /* Return size_of_locs (int_loc_descriptor (i)) without
11024    actually allocating it.  */
11025
11026 static unsigned long
11027 size_of_int_loc_descriptor (HOST_WIDE_INT i)
11028 {
11029   unsigned long s;
11030
11031   if (i >= 0)
11032     {
11033       int clz, ctz;
11034       if (i <= 31)
11035         return 1;
11036       else if (i <= 0xff)
11037         return 2;
11038       else if (i <= 0xffff)
11039         return 3;
11040       clz = clz_hwi (i);
11041       ctz = ctz_hwi (i);
11042       if (clz + ctz >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 5
11043           && clz + 5 + 255 >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
11044         return size_of_int_shift_loc_descriptor (i, HOST_BITS_PER_WIDE_INT
11045                                                     - clz - 5);
11046       else if (clz + ctz >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 8
11047                && clz + 8 + 31 >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
11048         return size_of_int_shift_loc_descriptor (i, HOST_BITS_PER_WIDE_INT
11049                                                     - clz - 8);
11050       else if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 32 || i <= 0xffffffff)
11051         return 5;
11052       s = size_of_uleb128 ((unsigned HOST_WIDE_INT) i);
11053       if (clz + ctz >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 8
11054           && clz + 8 + 255 >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
11055         return size_of_int_shift_loc_descriptor (i, HOST_BITS_PER_WIDE_INT
11056                                                     - clz - 8);
11057       else if (clz + ctz >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 16
11058                && clz + 16 + (s > 5 ? 255 : 31) >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
11059         return size_of_int_shift_loc_descriptor (i, HOST_BITS_PER_WIDE_INT
11060                                                     - clz - 16);
11061       else if (clz + ctz >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 32
11062                && clz + 32 + 31 >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
11063                && s > 6)
11064         return size_of_int_shift_loc_descriptor (i, HOST_BITS_PER_WIDE_INT
11065                                                     - clz - 32);
11066       else
11067         return 1 + s;
11068     }
11069   else
11070     {
11071       if (i >= -0x80)
11072         return 2;
11073       else if (i >= -0x8000)
11074         return 3;
11075       else if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 32 || i >= -0x80000000)
11076         {
11077           if (-(unsigned HOST_WIDE_INT) i != (unsigned HOST_WIDE_INT) i)
11078             {
11079               s = size_of_int_loc_descriptor (-i) + 1;
11080               if (s < 5)
11081                 return s;
11082             }
11083           return 5;
11084         }
11085       else
11086         {
11087           unsigned long r = 1 + size_of_sleb128 (i);
11088           if (-(unsigned HOST_WIDE_INT) i != (unsigned HOST_WIDE_INT) i)
11089             {
11090               s = size_of_int_loc_descriptor (-i) + 1;
11091               if (s < r)
11092                 return s;
11093             }
11094           return r;
11095         }
11096     }
11097 }
11098
11099 /* Return loc description representing "address" of integer value.
11100    This can appear only as toplevel expression.  */
11101
11102 static dw_loc_descr_ref
11103 address_of_int_loc_descriptor (int size, HOST_WIDE_INT i)
11104 {
11105   int litsize;
11106   dw_loc_descr_ref loc_result = NULL;
11107
11108   if (!(dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict))
11109     return NULL;
11110
11111   litsize = size_of_int_loc_descriptor (i);
11112   /* Determine if DW_OP_stack_value or DW_OP_implicit_value
11113      is more compact.  For DW_OP_stack_value we need:
11114      litsize + 1 (DW_OP_stack_value)
11115      and for DW_OP_implicit_value:
11116      1 (DW_OP_implicit_value) + 1 (length) + size.  */
11117   if ((int) DWARF2_ADDR_SIZE >= size && litsize + 1 <= 1 + 1 + size)
11118     {
11119       loc_result = int_loc_descriptor (i);
11120       add_loc_descr (&loc_result,
11121                      new_loc_descr (DW_OP_stack_value, 0, 0));
11122       return loc_result;
11123     }
11124
11125   loc_result = new_loc_descr (DW_OP_implicit_value,
11126                               size, 0);
11127   loc_result->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_const;
11128   loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_int = i;
11129   return loc_result;
11130 }
11131
11132 /* Return a location descriptor that designates a base+offset location.  */
11133
11134 static dw_loc_descr_ref
11135 based_loc_descr (rtx reg, HOST_WIDE_INT offset,
11136                  enum var_init_status initialized)
11137 {
11138   unsigned int regno;
11139   dw_loc_descr_ref result;
11140   dw_fde_ref fde = cfun->fde;
11141
11142   /* We only use "frame base" when we're sure we're talking about the
11143      post-prologue local stack frame.  We do this by *not* running
11144      register elimination until this point, and recognizing the special
11145      argument pointer and soft frame pointer rtx's.  */
11146   if (reg == arg_pointer_rtx || reg == frame_pointer_rtx)
11147     {
11148       rtx elim = (ira_use_lra_p
11149                   ? lra_eliminate_regs (reg, VOIDmode, NULL_RTX)
11150                   : eliminate_regs (reg, VOIDmode, NULL_RTX));
11151
11152       if (elim != reg)
11153         {
11154           if (GET_CODE (elim) == PLUS)
11155             {
11156               offset += INTVAL (XEXP (elim, 1));
11157               elim = XEXP (elim, 0);
11158             }
11159           gcc_assert ((SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT
11160                        && (elim == hard_frame_pointer_rtx
11161                            || elim == stack_pointer_rtx))
11162                       || elim == (frame_pointer_needed
11163                                   ? hard_frame_pointer_rtx
11164                                   : stack_pointer_rtx));
11165
11166           /* If drap register is used to align stack, use frame
11167              pointer + offset to access stack variables.  If stack
11168              is aligned without drap, use stack pointer + offset to
11169              access stack variables.  */
11170           if (crtl->stack_realign_tried
11171               && reg == frame_pointer_rtx)
11172             {
11173               int base_reg
11174                 = DWARF_FRAME_REGNUM ((fde && fde->drap_reg != INVALID_REGNUM)
11175                                       ? HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
11176                                       : REGNO (elim));
11177               return new_reg_loc_descr (base_reg, offset);
11178             }
11179
11180           gcc_assert (frame_pointer_fb_offset_valid);
11181           offset += frame_pointer_fb_offset;
11182           return new_loc_descr (DW_OP_fbreg, offset, 0);
11183         }
11184     }
11185
11186   regno = REGNO (reg);
11187 #ifdef LEAF_REG_REMAP
11188   if (crtl->uses_only_leaf_regs)
11189     {
11190       int leaf_reg = LEAF_REG_REMAP (regno);
11191       if (leaf_reg != -1)
11192         regno = (unsigned) leaf_reg;
11193     }
11194 #endif
11195   regno = DWARF_FRAME_REGNUM (regno);
11196
11197   if (!optimize && fde
11198       && (fde->drap_reg == regno || fde->vdrap_reg == regno))
11199     {
11200       /* Use cfa+offset to represent the location of arguments passed
11201          on the stack when drap is used to align stack.
11202          Only do this when not optimizing, for optimized code var-tracking
11203          is supposed to track where the arguments live and the register
11204          used as vdrap or drap in some spot might be used for something
11205          else in other part of the routine.  */
11206       return new_loc_descr (DW_OP_fbreg, offset, 0);
11207     }
11208
11209   if (regno <= 31)
11210     result = new_loc_descr ((enum dwarf_location_atom) (DW_OP_breg0 + regno),
11211                             offset, 0);
11212   else
11213     result = new_loc_descr (DW_OP_bregx, regno, offset);
11214
11215   if (initialized == VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED)
11216     add_loc_descr (&result, new_loc_descr (DW_OP_GNU_uninit, 0, 0));
11217
11218   return result;
11219 }
11220
11221 /* Return true if this RTL expression describes a base+offset calculation.  */
11222
11223 static inline int
11224 is_based_loc (const_rtx rtl)
11225 {
11226   return (GET_CODE (rtl) == PLUS
11227           && ((REG_P (XEXP (rtl, 0))
11228                && REGNO (XEXP (rtl, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
11229                && CONST_INT_P (XEXP (rtl, 1)))));
11230 }
11231
11232 /* Try to handle TLS MEMs, for which mem_loc_descriptor on XEXP (mem, 0)
11233    failed.  */
11234
11235 static dw_loc_descr_ref
11236 tls_mem_loc_descriptor (rtx mem)
11237 {
11238   tree base;
11239   dw_loc_descr_ref loc_result;
11240
11241   if (MEM_EXPR (mem) == NULL_TREE || !MEM_OFFSET_KNOWN_P (mem))
11242     return NULL;
11243
11244   base = get_base_address (MEM_EXPR (mem));
11245   if (base == NULL
11246       || TREE_CODE (base) != VAR_DECL
11247       || !DECL_THREAD_LOCAL_P (base))
11248     return NULL;
11249
11250   loc_result = loc_descriptor_from_tree (MEM_EXPR (mem), 1);
11251   if (loc_result == NULL)
11252     return NULL;
11253
11254   if (MEM_OFFSET (mem))
11255     loc_descr_plus_const (&loc_result, MEM_OFFSET (mem));
11256
11257   return loc_result;
11258 }
11259
11260 /* Output debug info about reason why we failed to expand expression as dwarf
11261    expression.  */
11262
11263 static void
11264 expansion_failed (tree expr, rtx rtl, char const *reason)
11265 {
11266   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
11267     {
11268       fprintf (dump_file, "Failed to expand as dwarf: ");
11269       if (expr)
11270         print_generic_expr (dump_file, expr, dump_flags);
11271       if (rtl)
11272         {
11273           fprintf (dump_file, "\n");
11274           print_rtl (dump_file, rtl);
11275         }
11276       fprintf (dump_file, "\nReason: %s\n", reason);
11277     }
11278 }
11279
11280 /* Helper function for const_ok_for_output, called either directly
11281    or via for_each_rtx.  */
11282
11283 static int
11284 const_ok_for_output_1 (rtx *rtlp, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
11285 {
11286   rtx rtl = *rtlp;
11287
11288   if (GET_CODE (rtl) == UNSPEC)
11289     {
11290       /* If delegitimize_address couldn't do anything with the UNSPEC, assume
11291          we can't express it in the debug info.  */
11292 #ifdef ENABLE_CHECKING
11293       /* Don't complain about TLS UNSPECs, those are just too hard to
11294          delegitimize.  Note this could be a non-decl SYMBOL_REF such as
11295          one in a constant pool entry, so testing SYMBOL_REF_TLS_MODEL
11296          rather than DECL_THREAD_LOCAL_P is not just an optimization.  */
11297       if (XVECLEN (rtl, 0) == 0
11298           || GET_CODE (XVECEXP (rtl, 0, 0)) != SYMBOL_REF
11299           || SYMBOL_REF_TLS_MODEL (XVECEXP (rtl, 0, 0)) == TLS_MODEL_NONE)
11300         inform (current_function_decl
11301                 ? DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl)
11302                 : UNKNOWN_LOCATION,
11303 #if NUM_UNSPEC_VALUES > 0
11304                 "non-delegitimized UNSPEC %s (%d) found in variable location",
11305                 ((XINT (rtl, 1) >= 0 && XINT (rtl, 1) < NUM_UNSPEC_VALUES)
11306                  ? unspec_strings[XINT (rtl, 1)] : "unknown"),
11307                 XINT (rtl, 1));
11308 #else
11309                 "non-delegitimized UNSPEC %d found in variable location",
11310                 XINT (rtl, 1));
11311 #endif
11312 #endif
11313       expansion_failed (NULL_TREE, rtl,
11314                         "UNSPEC hasn't been delegitimized.\n");
11315       return 1;
11316     }
11317
11318   if (targetm.const_not_ok_for_debug_p (rtl))
11319     {
11320       expansion_failed (NULL_TREE, rtl,
11321                         "Expression rejected for debug by the backend.\n");
11322       return 1;
11323     }
11324
11325   /* FIXME: Refer to PR60655. It is possible for simplification
11326      of rtl expressions in var tracking to produce such expressions.
11327      We should really identify / validate expressions
11328      enclosed in CONST that can be handled by assemblers on various
11329      targets and only handle legitimate cases here.  */
11330   if (GET_CODE (rtl) != SYMBOL_REF)
11331     {
11332       if (GET_CODE (rtl) == NOT)
11333           return 1;
11334
11335       return 0;
11336     }
11337
11338   if (CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (rtl))
11339     {
11340       bool marked;
11341       get_pool_constant_mark (rtl, &marked);
11342       /* If all references to this pool constant were optimized away,
11343          it was not output and thus we can't represent it.  */
11344       if (!marked)
11345         {
11346           expansion_failed (NULL_TREE, rtl,
11347                             "Constant was removed from constant pool.\n");
11348           return 1;
11349         }
11350     }
11351
11352   if (SYMBOL_REF_TLS_MODEL (rtl) != TLS_MODEL_NONE)
11353     return 1;
11354
11355   /* Avoid references to external symbols in debug info, on several targets
11356      the linker might even refuse to link when linking a shared library,
11357      and in many other cases the relocations for .debug_info/.debug_loc are
11358      dropped, so the address becomes zero anyway.  Hidden symbols, guaranteed
11359      to be defined within the same shared library or executable are fine.  */
11360   if (SYMBOL_REF_EXTERNAL_P (rtl))
11361     {
11362       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (rtl);
11363
11364       if (decl == NULL || !targetm.binds_local_p (decl))
11365         {
11366           expansion_failed (NULL_TREE, rtl,
11367                             "Symbol not defined in current TU.\n");
11368           return 1;
11369         }
11370     }
11371
11372   return 0;
11373 }
11374
11375 /* Return true if constant RTL can be emitted in DW_OP_addr or
11376    DW_AT_const_value.  TLS SYMBOL_REFs, external SYMBOL_REFs or
11377    non-marked constant pool SYMBOL_REFs can't be referenced in it.  */
11378
11379 static bool
11380 const_ok_for_output (rtx rtl)
11381 {
11382   if (GET_CODE (rtl) == SYMBOL_REF)
11383     return const_ok_for_output_1 (&rtl, NULL) == 0;
11384
11385   if (GET_CODE (rtl) == CONST)
11386     return for_each_rtx (&XEXP (rtl, 0), const_ok_for_output_1, NULL) == 0;
11387
11388   return true;
11389 }
11390
11391 /* Return a reference to DW_TAG_base_type corresponding to MODE and UNSIGNEDP
11392    if possible, NULL otherwise.  */
11393
11394 static dw_die_ref
11395 base_type_for_mode (enum machine_mode mode, bool unsignedp)
11396 {
11397   dw_die_ref type_die;
11398   tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
11399
11400   if (type == NULL)
11401     return NULL;
11402   switch (TREE_CODE (type))
11403     {
11404     case INTEGER_TYPE:
11405     case REAL_TYPE:
11406       break;
11407     default:
11408       return NULL;
11409     }
11410   type_die = lookup_type_die (type);
11411   if (!type_die)
11412     type_die = modified_type_die (type, false, false, comp_unit_die ());
11413   if (type_die == NULL || type_die->die_tag != DW_TAG_base_type)
11414     return NULL;
11415   return type_die;
11416 }
11417
11418 /* For OP descriptor assumed to be in unsigned MODE, convert it to a unsigned
11419    type matching MODE, or, if MODE is narrower than or as wide as
11420    DWARF2_ADDR_SIZE, untyped.  Return NULL if the conversion is not
11421    possible.  */
11422
11423 static dw_loc_descr_ref
11424 convert_descriptor_to_mode (enum machine_mode mode, dw_loc_descr_ref op)
11425 {
11426   enum machine_mode outer_mode = mode;
11427   dw_die_ref type_die;
11428   dw_loc_descr_ref cvt;
11429
11430   if (GET_MODE_SIZE (mode) <= DWARF2_ADDR_SIZE)
11431     {
11432       add_loc_descr (&op, new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0));
11433       return op;
11434     }
11435   type_die = base_type_for_mode (outer_mode, 1);
11436   if (type_die == NULL)
11437     return NULL;
11438   cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
11439   cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
11440   cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
11441   cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
11442   add_loc_descr (&op, cvt);
11443   return op;
11444 }
11445
11446 /* Return location descriptor for comparison OP with operands OP0 and OP1.  */
11447
11448 static dw_loc_descr_ref
11449 compare_loc_descriptor (enum dwarf_location_atom op, dw_loc_descr_ref op0,
11450                         dw_loc_descr_ref op1)
11451 {
11452   dw_loc_descr_ref ret = op0;
11453   add_loc_descr (&ret, op1);
11454   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (op, 0, 0));
11455   if (STORE_FLAG_VALUE != 1)
11456     {
11457       add_loc_descr (&ret, int_loc_descriptor (STORE_FLAG_VALUE));
11458       add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_mul, 0, 0));
11459     }
11460   return ret;
11461 }
11462
11463 /* Return location descriptor for signed comparison OP RTL.  */
11464
11465 static dw_loc_descr_ref
11466 scompare_loc_descriptor (enum dwarf_location_atom op, rtx rtl,
11467                          enum machine_mode mem_mode)
11468 {
11469   enum machine_mode op_mode = GET_MODE (XEXP (rtl, 0));
11470   dw_loc_descr_ref op0, op1;
11471   int shift;
11472
11473   if (op_mode == VOIDmode)
11474     op_mode = GET_MODE (XEXP (rtl, 1));
11475   if (op_mode == VOIDmode)
11476     return NULL;
11477
11478   if (dwarf_strict
11479       && (GET_MODE_CLASS (op_mode) != MODE_INT
11480           || GET_MODE_SIZE (op_mode) > DWARF2_ADDR_SIZE))
11481     return NULL;
11482
11483   op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), op_mode, mem_mode,
11484                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11485   op1 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 1), op_mode, mem_mode,
11486                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11487
11488   if (op0 == NULL || op1 == NULL)
11489     return NULL;
11490
11491   if (GET_MODE_CLASS (op_mode) != MODE_INT
11492       || GET_MODE_SIZE (op_mode) == DWARF2_ADDR_SIZE)
11493     return compare_loc_descriptor (op, op0, op1);
11494
11495   if (GET_MODE_SIZE (op_mode) > DWARF2_ADDR_SIZE)
11496     {
11497       dw_die_ref type_die = base_type_for_mode (op_mode, 0);
11498       dw_loc_descr_ref cvt;
11499
11500       if (type_die == NULL)
11501         return NULL;
11502       cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
11503       cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
11504       cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
11505       cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
11506       add_loc_descr (&op0, cvt);
11507       cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
11508       cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
11509       cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
11510       cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
11511       add_loc_descr (&op1, cvt);
11512       return compare_loc_descriptor (op, op0, op1);
11513     }
11514
11515   shift = (DWARF2_ADDR_SIZE - GET_MODE_SIZE (op_mode)) * BITS_PER_UNIT;
11516   /* For eq/ne, if the operands are known to be zero-extended,
11517      there is no need to do the fancy shifting up.  */
11518   if (op == DW_OP_eq || op == DW_OP_ne)
11519     {
11520       dw_loc_descr_ref last0, last1;
11521       for (last0 = op0; last0->dw_loc_next != NULL; last0 = last0->dw_loc_next)
11522         ;
11523       for (last1 = op1; last1->dw_loc_next != NULL; last1 = last1->dw_loc_next)
11524         ;
11525       /* deref_size zero extends, and for constants we can check
11526          whether they are zero extended or not.  */
11527       if (((last0->dw_loc_opc == DW_OP_deref_size
11528             && last0->dw_loc_oprnd1.v.val_int <= GET_MODE_SIZE (op_mode))
11529            || (CONST_INT_P (XEXP (rtl, 0))
11530                && (unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (XEXP (rtl, 0))
11531                   == (INTVAL (XEXP (rtl, 0)) & GET_MODE_MASK (op_mode))))
11532           && ((last1->dw_loc_opc == DW_OP_deref_size
11533                && last1->dw_loc_oprnd1.v.val_int <= GET_MODE_SIZE (op_mode))
11534               || (CONST_INT_P (XEXP (rtl, 1))
11535                   && (unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (XEXP (rtl, 1))
11536                      == (INTVAL (XEXP (rtl, 1)) & GET_MODE_MASK (op_mode)))))
11537         return compare_loc_descriptor (op, op0, op1);
11538
11539       /* EQ/NE comparison against constant in narrower type than
11540          DWARF2_ADDR_SIZE can be performed either as
11541          DW_OP_const1u <shift> DW_OP_shl DW_OP_const* <cst << shift>
11542          DW_OP_{eq,ne}
11543          or
11544          DW_OP_const*u <mode_mask> DW_OP_and DW_OP_const* <cst & mode_mask>
11545          DW_OP_{eq,ne}.  Pick whatever is shorter.  */
11546       if (CONST_INT_P (XEXP (rtl, 1))
11547           && GET_MODE_BITSIZE (op_mode) < HOST_BITS_PER_WIDE_INT
11548           && (size_of_int_loc_descriptor (shift) + 1
11549               + size_of_int_loc_descriptor (INTVAL (XEXP (rtl, 1)) << shift)
11550               >= size_of_int_loc_descriptor (GET_MODE_MASK (op_mode)) + 1
11551                  + size_of_int_loc_descriptor (INTVAL (XEXP (rtl, 1))
11552                                                & GET_MODE_MASK (op_mode))))
11553         {
11554           add_loc_descr (&op0, int_loc_descriptor (GET_MODE_MASK (op_mode)));
11555           add_loc_descr (&op0, new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
11556           op1 = int_loc_descriptor (INTVAL (XEXP (rtl, 1))
11557                                     & GET_MODE_MASK (op_mode));
11558           return compare_loc_descriptor (op, op0, op1);
11559         }
11560     }
11561   add_loc_descr (&op0, int_loc_descriptor (shift));
11562   add_loc_descr (&op0, new_loc_descr (DW_OP_shl, 0, 0));
11563   if (CONST_INT_P (XEXP (rtl, 1)))
11564     op1 = int_loc_descriptor (INTVAL (XEXP (rtl, 1)) << shift);
11565   else
11566     {
11567       add_loc_descr (&op1, int_loc_descriptor (shift));
11568       add_loc_descr (&op1, new_loc_descr (DW_OP_shl, 0, 0));
11569     }
11570   return compare_loc_descriptor (op, op0, op1);
11571 }
11572
11573 /* Return location descriptor for unsigned comparison OP RTL.  */
11574
11575 static dw_loc_descr_ref
11576 ucompare_loc_descriptor (enum dwarf_location_atom op, rtx rtl,
11577                          enum machine_mode mem_mode)
11578 {
11579   enum machine_mode op_mode = GET_MODE (XEXP (rtl, 0));
11580   dw_loc_descr_ref op0, op1;
11581
11582   if (op_mode == VOIDmode)
11583     op_mode = GET_MODE (XEXP (rtl, 1));
11584   if (op_mode == VOIDmode)
11585     return NULL;
11586   if (GET_MODE_CLASS (op_mode) != MODE_INT)
11587     return NULL;
11588
11589   if (dwarf_strict && GET_MODE_SIZE (op_mode) > DWARF2_ADDR_SIZE)
11590     return NULL;
11591
11592   op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), op_mode, mem_mode,
11593                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11594   op1 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 1), op_mode, mem_mode,
11595                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11596
11597   if (op0 == NULL || op1 == NULL)
11598     return NULL;
11599
11600   if (GET_MODE_SIZE (op_mode) < DWARF2_ADDR_SIZE)
11601     {
11602       HOST_WIDE_INT mask = GET_MODE_MASK (op_mode);
11603       dw_loc_descr_ref last0, last1;
11604       for (last0 = op0; last0->dw_loc_next != NULL; last0 = last0->dw_loc_next)
11605         ;
11606       for (last1 = op1; last1->dw_loc_next != NULL; last1 = last1->dw_loc_next)
11607         ;
11608       if (CONST_INT_P (XEXP (rtl, 0)))
11609         op0 = int_loc_descriptor (INTVAL (XEXP (rtl, 0)) & mask);
11610       /* deref_size zero extends, so no need to mask it again.  */
11611       else if (last0->dw_loc_opc != DW_OP_deref_size
11612                || last0->dw_loc_oprnd1.v.val_int > GET_MODE_SIZE (op_mode))
11613         {
11614           add_loc_descr (&op0, int_loc_descriptor (mask));
11615           add_loc_descr (&op0, new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
11616         }
11617       if (CONST_INT_P (XEXP (rtl, 1)))
11618         op1 = int_loc_descriptor (INTVAL (XEXP (rtl, 1)) & mask);
11619       /* deref_size zero extends, so no need to mask it again.  */
11620       else if (last1->dw_loc_opc != DW_OP_deref_size
11621                || last1->dw_loc_oprnd1.v.val_int > GET_MODE_SIZE (op_mode))
11622         {
11623           add_loc_descr (&op1, int_loc_descriptor (mask));
11624           add_loc_descr (&op1, new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
11625         }
11626     }
11627   else if (GET_MODE_SIZE (op_mode) == DWARF2_ADDR_SIZE)
11628     {
11629       HOST_WIDE_INT bias = 1;
11630       bias <<= (DWARF2_ADDR_SIZE * BITS_PER_UNIT - 1);
11631       add_loc_descr (&op0, new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst, bias, 0));
11632       if (CONST_INT_P (XEXP (rtl, 1)))
11633         op1 = int_loc_descriptor ((unsigned HOST_WIDE_INT) bias
11634                                   + INTVAL (XEXP (rtl, 1)));
11635       else
11636         add_loc_descr (&op1, new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst,
11637                                             bias, 0));
11638     }
11639   return compare_loc_descriptor (op, op0, op1);
11640 }
11641
11642 /* Return location descriptor for {U,S}{MIN,MAX}.  */
11643
11644 static dw_loc_descr_ref
11645 minmax_loc_descriptor (rtx rtl, enum machine_mode mode,
11646                        enum machine_mode mem_mode)
11647 {
11648   enum dwarf_location_atom op;
11649   dw_loc_descr_ref op0, op1, ret;
11650   dw_loc_descr_ref bra_node, drop_node;
11651
11652   if (dwarf_strict
11653       && (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT
11654           || GET_MODE_SIZE (mode) > DWARF2_ADDR_SIZE))
11655     return NULL;
11656
11657   op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
11658                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11659   op1 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 1), mode, mem_mode,
11660                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11661
11662   if (op0 == NULL || op1 == NULL)
11663     return NULL;
11664
11665   add_loc_descr (&op0, new_loc_descr (DW_OP_dup, 0, 0));
11666   add_loc_descr (&op1, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
11667   add_loc_descr (&op1, new_loc_descr (DW_OP_over, 0, 0));
11668   if (GET_CODE (rtl) == UMIN || GET_CODE (rtl) == UMAX)
11669     {
11670       if (GET_MODE_SIZE (mode) < DWARF2_ADDR_SIZE)
11671         {
11672           HOST_WIDE_INT mask = GET_MODE_MASK (mode);
11673           add_loc_descr (&op0, int_loc_descriptor (mask));
11674           add_loc_descr (&op0, new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
11675           add_loc_descr (&op1, int_loc_descriptor (mask));
11676           add_loc_descr (&op1, new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
11677         }
11678       else if (GET_MODE_SIZE (mode) == DWARF2_ADDR_SIZE)
11679         {
11680           HOST_WIDE_INT bias = 1;
11681           bias <<= (DWARF2_ADDR_SIZE * BITS_PER_UNIT - 1);
11682           add_loc_descr (&op0, new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst, bias, 0));
11683           add_loc_descr (&op1, new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst, bias, 0));
11684         }
11685     }
11686   else if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
11687            && GET_MODE_SIZE (mode) < DWARF2_ADDR_SIZE)
11688     {
11689       int shift = (DWARF2_ADDR_SIZE - GET_MODE_SIZE (mode)) * BITS_PER_UNIT;
11690       add_loc_descr (&op0, int_loc_descriptor (shift));
11691       add_loc_descr (&op0, new_loc_descr (DW_OP_shl, 0, 0));
11692       add_loc_descr (&op1, int_loc_descriptor (shift));
11693       add_loc_descr (&op1, new_loc_descr (DW_OP_shl, 0, 0));
11694     }
11695   else if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
11696            && GET_MODE_SIZE (mode) > DWARF2_ADDR_SIZE)
11697     {
11698       dw_die_ref type_die = base_type_for_mode (mode, 0);
11699       dw_loc_descr_ref cvt;
11700       if (type_die == NULL)
11701         return NULL;
11702       cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
11703       cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
11704       cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
11705       cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
11706       add_loc_descr (&op0, cvt);
11707       cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
11708       cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
11709       cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
11710       cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
11711       add_loc_descr (&op1, cvt);
11712     }
11713
11714   if (GET_CODE (rtl) == SMIN || GET_CODE (rtl) == UMIN)
11715     op = DW_OP_lt;
11716   else
11717     op = DW_OP_gt;
11718   ret = op0;
11719   add_loc_descr (&ret, op1);
11720   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (op, 0, 0));
11721   bra_node = new_loc_descr (DW_OP_bra, 0, 0);
11722   add_loc_descr (&ret, bra_node);
11723   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
11724   drop_node = new_loc_descr (DW_OP_drop, 0, 0);
11725   add_loc_descr (&ret, drop_node);
11726   bra_node->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
11727   bra_node->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = drop_node;
11728   if ((GET_CODE (rtl) == SMIN || GET_CODE (rtl) == SMAX)
11729       && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
11730       && GET_MODE_SIZE (mode) > DWARF2_ADDR_SIZE)
11731     ret = convert_descriptor_to_mode (mode, ret);
11732   return ret;
11733 }
11734
11735 /* Helper function for mem_loc_descriptor.  Perform OP binary op,
11736    but after converting arguments to type_die, afterwards
11737    convert back to unsigned.  */
11738
11739 static dw_loc_descr_ref
11740 typed_binop (enum dwarf_location_atom op, rtx rtl, dw_die_ref type_die,
11741              enum machine_mode mode, enum machine_mode mem_mode)
11742 {
11743   dw_loc_descr_ref cvt, op0, op1;
11744
11745   if (type_die == NULL)
11746     return NULL;
11747   op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
11748                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11749   op1 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 1), mode, mem_mode,
11750                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11751   if (op0 == NULL || op1 == NULL)
11752     return NULL;
11753   cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
11754   cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
11755   cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
11756   cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
11757   add_loc_descr (&op0, cvt);
11758   cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
11759   cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
11760   cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
11761   cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
11762   add_loc_descr (&op1, cvt);
11763   add_loc_descr (&op0, op1);
11764   add_loc_descr (&op0, new_loc_descr (op, 0, 0));
11765   return convert_descriptor_to_mode (mode, op0);
11766 }
11767
11768 /* CLZ (where constV is CLZ_DEFINED_VALUE_AT_ZERO computed value,
11769    const0 is DW_OP_lit0 or corresponding typed constant,
11770    const1 is DW_OP_lit1 or corresponding typed constant
11771    and constMSB is constant with just the MSB bit set
11772    for the mode):
11773        DW_OP_dup DW_OP_bra <L1> DW_OP_drop constV DW_OP_skip <L4>
11774    L1: const0 DW_OP_swap
11775    L2: DW_OP_dup constMSB DW_OP_and DW_OP_bra <L3> const1 DW_OP_shl
11776        DW_OP_swap DW_OP_plus_uconst <1> DW_OP_swap DW_OP_skip <L2>
11777    L3: DW_OP_drop
11778    L4: DW_OP_nop
11779
11780    CTZ is similar:
11781        DW_OP_dup DW_OP_bra <L1> DW_OP_drop constV DW_OP_skip <L4>
11782    L1: const0 DW_OP_swap
11783    L2: DW_OP_dup const1 DW_OP_and DW_OP_bra <L3> const1 DW_OP_shr
11784        DW_OP_swap DW_OP_plus_uconst <1> DW_OP_swap DW_OP_skip <L2>
11785    L3: DW_OP_drop
11786    L4: DW_OP_nop
11787
11788    FFS is similar:
11789        DW_OP_dup DW_OP_bra <L1> DW_OP_drop const0 DW_OP_skip <L4>
11790    L1: const1 DW_OP_swap
11791    L2: DW_OP_dup const1 DW_OP_and DW_OP_bra <L3> const1 DW_OP_shr
11792        DW_OP_swap DW_OP_plus_uconst <1> DW_OP_swap DW_OP_skip <L2>
11793    L3: DW_OP_drop
11794    L4: DW_OP_nop  */
11795
11796 static dw_loc_descr_ref
11797 clz_loc_descriptor (rtx rtl, enum machine_mode mode,
11798                     enum machine_mode mem_mode)
11799 {
11800   dw_loc_descr_ref op0, ret, tmp;
11801   HOST_WIDE_INT valv;
11802   dw_loc_descr_ref l1jump, l1label;
11803   dw_loc_descr_ref l2jump, l2label;
11804   dw_loc_descr_ref l3jump, l3label;
11805   dw_loc_descr_ref l4jump, l4label;
11806   rtx msb;
11807
11808   if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT
11809       || GET_MODE (XEXP (rtl, 0)) != mode
11810       || (GET_CODE (rtl) == CLZ
11811           && GET_MODE_BITSIZE (mode) > HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT))
11812     return NULL;
11813
11814   op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
11815                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11816   if (op0 == NULL)
11817     return NULL;
11818   ret = op0;
11819   if (GET_CODE (rtl) == CLZ)
11820     {
11821       if (!CLZ_DEFINED_VALUE_AT_ZERO (mode, valv))
11822         valv = GET_MODE_BITSIZE (mode);
11823     }
11824   else if (GET_CODE (rtl) == FFS)
11825     valv = 0;
11826   else if (!CTZ_DEFINED_VALUE_AT_ZERO (mode, valv))
11827     valv = GET_MODE_BITSIZE (mode);
11828   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_dup, 0, 0));
11829   l1jump = new_loc_descr (DW_OP_bra, 0, 0);
11830   add_loc_descr (&ret, l1jump);
11831   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_drop, 0, 0));
11832   tmp = mem_loc_descriptor (GEN_INT (valv), mode, mem_mode,
11833                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11834   if (tmp == NULL)
11835     return NULL;
11836   add_loc_descr (&ret, tmp);
11837   l4jump = new_loc_descr (DW_OP_skip, 0, 0);
11838   add_loc_descr (&ret, l4jump);
11839   l1label = mem_loc_descriptor (GET_CODE (rtl) == FFS
11840                                 ? const1_rtx : const0_rtx,
11841                                 mode, mem_mode,
11842                                 VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11843   if (l1label == NULL)
11844     return NULL;
11845   add_loc_descr (&ret, l1label);
11846   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
11847   l2label = new_loc_descr (DW_OP_dup, 0, 0);
11848   add_loc_descr (&ret, l2label);
11849   if (GET_CODE (rtl) != CLZ)
11850     msb = const1_rtx;
11851   else if (GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
11852     msb = GEN_INT ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
11853                    << (GET_MODE_BITSIZE (mode) - 1));
11854   else
11855     msb = immed_double_const (0, (unsigned HOST_WIDE_INT) 1
11856                                   << (GET_MODE_BITSIZE (mode)
11857                                       - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1), mode);
11858   if (GET_CODE (msb) == CONST_INT && INTVAL (msb) < 0)
11859     tmp = new_loc_descr (HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 32
11860                          ? DW_OP_const4u : HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 64
11861                          ? DW_OP_const8u : DW_OP_constu, INTVAL (msb), 0);
11862   else
11863     tmp = mem_loc_descriptor (msb, mode, mem_mode,
11864                               VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11865   if (tmp == NULL)
11866     return NULL;
11867   add_loc_descr (&ret, tmp);
11868   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
11869   l3jump = new_loc_descr (DW_OP_bra, 0, 0);
11870   add_loc_descr (&ret, l3jump);
11871   tmp = mem_loc_descriptor (const1_rtx, mode, mem_mode,
11872                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11873   if (tmp == NULL)
11874     return NULL;
11875   add_loc_descr (&ret, tmp);
11876   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (GET_CODE (rtl) == CLZ
11877                                       ? DW_OP_shl : DW_OP_shr, 0, 0));
11878   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
11879   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst, 1, 0));
11880   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
11881   l2jump = new_loc_descr (DW_OP_skip, 0, 0);
11882   add_loc_descr (&ret, l2jump);
11883   l3label = new_loc_descr (DW_OP_drop, 0, 0);
11884   add_loc_descr (&ret, l3label);
11885   l4label = new_loc_descr (DW_OP_nop, 0, 0);
11886   add_loc_descr (&ret, l4label);
11887   l1jump->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
11888   l1jump->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = l1label;
11889   l2jump->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
11890   l2jump->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = l2label;
11891   l3jump->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
11892   l3jump->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = l3label;
11893   l4jump->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
11894   l4jump->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = l4label;
11895   return ret;
11896 }
11897
11898 /* POPCOUNT (const0 is DW_OP_lit0 or corresponding typed constant,
11899    const1 is DW_OP_lit1 or corresponding typed constant):
11900        const0 DW_OP_swap
11901    L1: DW_OP_dup DW_OP_bra <L2> DW_OP_dup DW_OP_rot const1 DW_OP_and
11902        DW_OP_plus DW_OP_swap const1 DW_OP_shr DW_OP_skip <L1>
11903    L2: DW_OP_drop
11904
11905    PARITY is similar:
11906    L1: DW_OP_dup DW_OP_bra <L2> DW_OP_dup DW_OP_rot const1 DW_OP_and
11907        DW_OP_xor DW_OP_swap const1 DW_OP_shr DW_OP_skip <L1>
11908    L2: DW_OP_drop  */
11909
11910 static dw_loc_descr_ref
11911 popcount_loc_descriptor (rtx rtl, enum machine_mode mode,
11912                          enum machine_mode mem_mode)
11913 {
11914   dw_loc_descr_ref op0, ret, tmp;
11915   dw_loc_descr_ref l1jump, l1label;
11916   dw_loc_descr_ref l2jump, l2label;
11917
11918   if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT
11919       || GET_MODE (XEXP (rtl, 0)) != mode)
11920     return NULL;
11921
11922   op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
11923                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11924   if (op0 == NULL)
11925     return NULL;
11926   ret = op0;
11927   tmp = mem_loc_descriptor (const0_rtx, mode, mem_mode,
11928                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11929   if (tmp == NULL)
11930     return NULL;
11931   add_loc_descr (&ret, tmp);
11932   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
11933   l1label = new_loc_descr (DW_OP_dup, 0, 0);
11934   add_loc_descr (&ret, l1label);
11935   l2jump = new_loc_descr (DW_OP_bra, 0, 0);
11936   add_loc_descr (&ret, l2jump);
11937   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_dup, 0, 0));
11938   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_rot, 0, 0));
11939   tmp = mem_loc_descriptor (const1_rtx, mode, mem_mode,
11940                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11941   if (tmp == NULL)
11942     return NULL;
11943   add_loc_descr (&ret, tmp);
11944   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
11945   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (GET_CODE (rtl) == POPCOUNT
11946                                       ? DW_OP_plus : DW_OP_xor, 0, 0));
11947   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
11948   tmp = mem_loc_descriptor (const1_rtx, mode, mem_mode,
11949                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11950   add_loc_descr (&ret, tmp);
11951   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_shr, 0, 0));
11952   l1jump = new_loc_descr (DW_OP_skip, 0, 0);
11953   add_loc_descr (&ret, l1jump);
11954   l2label = new_loc_descr (DW_OP_drop, 0, 0);
11955   add_loc_descr (&ret, l2label);
11956   l1jump->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
11957   l1jump->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = l1label;
11958   l2jump->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
11959   l2jump->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = l2label;
11960   return ret;
11961 }
11962
11963 /* BSWAP (constS is initial shift count, either 56 or 24):
11964        constS const0
11965    L1: DW_OP_pick <2> constS DW_OP_pick <3> DW_OP_minus DW_OP_shr
11966        const255 DW_OP_and DW_OP_pick <2> DW_OP_shl DW_OP_or
11967        DW_OP_swap DW_OP_dup const0 DW_OP_eq DW_OP_bra <L2> const8
11968        DW_OP_minus DW_OP_swap DW_OP_skip <L1>
11969    L2: DW_OP_drop DW_OP_swap DW_OP_drop  */
11970
11971 static dw_loc_descr_ref
11972 bswap_loc_descriptor (rtx rtl, enum machine_mode mode,
11973                       enum machine_mode mem_mode)
11974 {
11975   dw_loc_descr_ref op0, ret, tmp;
11976   dw_loc_descr_ref l1jump, l1label;
11977   dw_loc_descr_ref l2jump, l2label;
11978
11979   if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT
11980       || BITS_PER_UNIT != 8
11981       || (GET_MODE_BITSIZE (mode) != 32
11982           &&  GET_MODE_BITSIZE (mode) != 64))
11983     return NULL;
11984
11985   op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
11986                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11987   if (op0 == NULL)
11988     return NULL;
11989
11990   ret = op0;
11991   tmp = mem_loc_descriptor (GEN_INT (GET_MODE_BITSIZE (mode) - 8),
11992                             mode, mem_mode,
11993                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11994   if (tmp == NULL)
11995     return NULL;
11996   add_loc_descr (&ret, tmp);
11997   tmp = mem_loc_descriptor (const0_rtx, mode, mem_mode,
11998                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
11999   if (tmp == NULL)
12000     return NULL;
12001   add_loc_descr (&ret, tmp);
12002   l1label = new_loc_descr (DW_OP_pick, 2, 0);
12003   add_loc_descr (&ret, l1label);
12004   tmp = mem_loc_descriptor (GEN_INT (GET_MODE_BITSIZE (mode) - 8),
12005                             mode, mem_mode,
12006                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12007   add_loc_descr (&ret, tmp);
12008   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_pick, 3, 0));
12009   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_minus, 0, 0));
12010   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_shr, 0, 0));
12011   tmp = mem_loc_descriptor (GEN_INT (255), mode, mem_mode,
12012                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12013   if (tmp == NULL)
12014     return NULL;
12015   add_loc_descr (&ret, tmp);
12016   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
12017   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_pick, 2, 0));
12018   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_shl, 0, 0));
12019   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_or, 0, 0));
12020   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
12021   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_dup, 0, 0));
12022   tmp = mem_loc_descriptor (const0_rtx, mode, mem_mode,
12023                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12024   add_loc_descr (&ret, tmp);
12025   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_eq, 0, 0));
12026   l2jump = new_loc_descr (DW_OP_bra, 0, 0);
12027   add_loc_descr (&ret, l2jump);
12028   tmp = mem_loc_descriptor (GEN_INT (8), mode, mem_mode,
12029                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12030   add_loc_descr (&ret, tmp);
12031   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_minus, 0, 0));
12032   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
12033   l1jump = new_loc_descr (DW_OP_skip, 0, 0);
12034   add_loc_descr (&ret, l1jump);
12035   l2label = new_loc_descr (DW_OP_drop, 0, 0);
12036   add_loc_descr (&ret, l2label);
12037   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
12038   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_drop, 0, 0));
12039   l1jump->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
12040   l1jump->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = l1label;
12041   l2jump->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
12042   l2jump->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = l2label;
12043   return ret;
12044 }
12045
12046 /* ROTATE (constMASK is mode mask, BITSIZE is bitsize of mode):
12047    DW_OP_over DW_OP_over DW_OP_shl [ constMASK DW_OP_and ] DW_OP_rot
12048    [ DW_OP_swap constMASK DW_OP_and DW_OP_swap ] DW_OP_neg
12049    DW_OP_plus_uconst <BITSIZE> DW_OP_shr DW_OP_or
12050
12051    ROTATERT is similar:
12052    DW_OP_over DW_OP_over DW_OP_neg DW_OP_plus_uconst <BITSIZE>
12053    DW_OP_shl [ constMASK DW_OP_and ] DW_OP_rot
12054    [ DW_OP_swap constMASK DW_OP_and DW_OP_swap ] DW_OP_shr DW_OP_or  */
12055
12056 static dw_loc_descr_ref
12057 rotate_loc_descriptor (rtx rtl, enum machine_mode mode,
12058                        enum machine_mode mem_mode)
12059 {
12060   rtx rtlop1 = XEXP (rtl, 1);
12061   dw_loc_descr_ref op0, op1, ret, mask[2] = { NULL, NULL };
12062   int i;
12063
12064   if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT)
12065     return NULL;
12066
12067   if (GET_MODE (rtlop1) != VOIDmode
12068       && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (rtlop1)) < GET_MODE_BITSIZE (mode))
12069     rtlop1 = gen_rtx_ZERO_EXTEND (mode, rtlop1);
12070   op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
12071                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12072   op1 = mem_loc_descriptor (rtlop1, mode, mem_mode,
12073                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12074   if (op0 == NULL || op1 == NULL)
12075     return NULL;
12076   if (GET_MODE_SIZE (mode) < DWARF2_ADDR_SIZE)
12077     for (i = 0; i < 2; i++)
12078       {
12079         if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
12080           mask[i] = mem_loc_descriptor (GEN_INT (GET_MODE_MASK (mode)),
12081                                         mode, mem_mode,
12082                                         VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12083         else if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
12084           mask[i] = new_loc_descr (HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 32
12085                                    ? DW_OP_const4u
12086                                    : HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 64
12087                                    ? DW_OP_const8u : DW_OP_constu,
12088                                    GET_MODE_MASK (mode), 0);
12089         else
12090           mask[i] = NULL;
12091         if (mask[i] == NULL)
12092           return NULL;
12093         add_loc_descr (&mask[i], new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
12094       }
12095   ret = op0;
12096   add_loc_descr (&ret, op1);
12097   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_over, 0, 0));
12098   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_over, 0, 0));
12099   if (GET_CODE (rtl) == ROTATERT)
12100     {
12101       add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_neg, 0, 0));
12102       add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst,
12103                                           GET_MODE_BITSIZE (mode), 0));
12104     }
12105   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_shl, 0, 0));
12106   if (mask[0] != NULL)
12107     add_loc_descr (&ret, mask[0]);
12108   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_rot, 0, 0));
12109   if (mask[1] != NULL)
12110     {
12111       add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
12112       add_loc_descr (&ret, mask[1]);
12113       add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
12114     }
12115   if (GET_CODE (rtl) == ROTATE)
12116     {
12117       add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_neg, 0, 0));
12118       add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst,
12119                                           GET_MODE_BITSIZE (mode), 0));
12120     }
12121   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_shr, 0, 0));
12122   add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_or, 0, 0));
12123   return ret;
12124 }
12125
12126 /* Helper function for mem_loc_descriptor.  Return DW_OP_GNU_parameter_ref
12127    for DEBUG_PARAMETER_REF RTL.  */
12128
12129 static dw_loc_descr_ref
12130 parameter_ref_descriptor (rtx rtl)
12131 {
12132   dw_loc_descr_ref ret;
12133   dw_die_ref ref;
12134
12135   if (dwarf_strict)
12136     return NULL;
12137   gcc_assert (TREE_CODE (DEBUG_PARAMETER_REF_DECL (rtl)) == PARM_DECL);
12138   ref = lookup_decl_die (DEBUG_PARAMETER_REF_DECL (rtl));
12139   ret = new_loc_descr (DW_OP_GNU_parameter_ref, 0, 0);
12140   if (ref)
12141     {
12142       ret->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
12143       ret->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = ref;
12144       ret->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
12145     }
12146   else
12147     {
12148       ret->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_decl_ref;
12149       ret->dw_loc_oprnd1.v.val_decl_ref = DEBUG_PARAMETER_REF_DECL (rtl);
12150     }
12151   return ret;
12152 }
12153
12154 /* The following routine converts the RTL for a variable or parameter
12155    (resident in memory) into an equivalent Dwarf representation of a
12156    mechanism for getting the address of that same variable onto the top of a
12157    hypothetical "address evaluation" stack.
12158
12159    When creating memory location descriptors, we are effectively transforming
12160    the RTL for a memory-resident object into its Dwarf postfix expression
12161    equivalent.  This routine recursively descends an RTL tree, turning
12162    it into Dwarf postfix code as it goes.
12163
12164    MODE is the mode that should be assumed for the rtl if it is VOIDmode.
12165
12166    MEM_MODE is the mode of the memory reference, needed to handle some
12167    autoincrement addressing modes.
12168
12169    Return 0 if we can't represent the location.  */
12170
12171 dw_loc_descr_ref
12172 mem_loc_descriptor (rtx rtl, enum machine_mode mode,
12173                     enum machine_mode mem_mode,
12174                     enum var_init_status initialized)
12175 {
12176   dw_loc_descr_ref mem_loc_result = NULL;
12177   enum dwarf_location_atom op;
12178   dw_loc_descr_ref op0, op1;
12179   rtx inner = NULL_RTX;
12180
12181   if (mode == VOIDmode)
12182     mode = GET_MODE (rtl);
12183
12184   /* Note that for a dynamically sized array, the location we will generate a
12185      description of here will be the lowest numbered location which is
12186      actually within the array.  That's *not* necessarily the same as the
12187      zeroth element of the array.  */
12188
12189   rtl = targetm.delegitimize_address (rtl);
12190
12191   if (mode != GET_MODE (rtl) && GET_MODE (rtl) != VOIDmode)
12192     return NULL;
12193
12194   switch (GET_CODE (rtl))
12195     {
12196     case POST_INC:
12197     case POST_DEC:
12198     case POST_MODIFY:
12199       return mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode, initialized);
12200
12201     case SUBREG:
12202       /* The case of a subreg may arise when we have a local (register)
12203          variable or a formal (register) parameter which doesn't quite fill
12204          up an entire register.  For now, just assume that it is
12205          legitimate to make the Dwarf info refer to the whole register which
12206          contains the given subreg.  */
12207       if (!subreg_lowpart_p (rtl))
12208         break;
12209       inner = SUBREG_REG (rtl);
12210     case TRUNCATE:
12211       if (inner == NULL_RTX)
12212         inner = XEXP (rtl, 0);
12213       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
12214           && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (inner)) == MODE_INT
12215           && (GET_MODE_SIZE (mode) <= DWARF2_ADDR_SIZE
12216 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
12217               || (mode == Pmode && mem_mode != VOIDmode)
12218 #endif
12219              )
12220           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (inner)) <= DWARF2_ADDR_SIZE)
12221         {
12222           mem_loc_result = mem_loc_descriptor (inner,
12223                                                GET_MODE (inner),
12224                                                mem_mode, initialized);
12225           break;
12226         }
12227       if (dwarf_strict)
12228         break;
12229       if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (inner)))
12230         break;
12231       if (GET_MODE_SIZE (mode) != GET_MODE_SIZE (GET_MODE (inner))
12232           && (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT
12233               || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (inner)) != MODE_INT))
12234         break;
12235       else
12236         {
12237           dw_die_ref type_die;
12238           dw_loc_descr_ref cvt;
12239
12240           mem_loc_result = mem_loc_descriptor (inner,
12241                                                GET_MODE (inner),
12242                                                mem_mode, initialized);
12243           if (mem_loc_result == NULL)
12244             break;
12245           type_die = base_type_for_mode (mode,
12246                                          GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT);
12247           if (type_die == NULL)
12248             {
12249               mem_loc_result = NULL;
12250               break;
12251             }
12252           if (GET_MODE_SIZE (mode)
12253               != GET_MODE_SIZE (GET_MODE (inner)))
12254             cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
12255           else
12256             cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_reinterpret, 0, 0);
12257           cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
12258           cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
12259           cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
12260           add_loc_descr (&mem_loc_result, cvt);
12261         }
12262       break;
12263
12264     case REG:
12265       if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT
12266           || (GET_MODE_SIZE (mode) > DWARF2_ADDR_SIZE
12267               && rtl != arg_pointer_rtx
12268               && rtl != frame_pointer_rtx
12269 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
12270               && (mode != Pmode || mem_mode == VOIDmode)
12271 #endif
12272               ))
12273         {
12274           dw_die_ref type_die;
12275           unsigned int dbx_regnum;
12276
12277           if (dwarf_strict)
12278             break;
12279           if (REGNO (rtl) > FIRST_PSEUDO_REGISTER)
12280             break;
12281           type_die = base_type_for_mode (mode,
12282                                          GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT);
12283           if (type_die == NULL)
12284             break;
12285
12286           dbx_regnum = dbx_reg_number (rtl);
12287           if (dbx_regnum == IGNORED_DWARF_REGNUM)
12288             break;
12289           mem_loc_result = new_loc_descr (DW_OP_GNU_regval_type,
12290                                           dbx_regnum, 0);
12291           mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_die_ref;
12292           mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_die_ref.die = type_die;
12293           mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_die_ref.external = 0;
12294           break;
12295         }
12296       /* Whenever a register number forms a part of the description of the
12297          method for calculating the (dynamic) address of a memory resident
12298          object, DWARF rules require the register number be referred to as
12299          a "base register".  This distinction is not based in any way upon
12300          what category of register the hardware believes the given register
12301          belongs to.  This is strictly DWARF terminology we're dealing with
12302          here. Note that in cases where the location of a memory-resident
12303          data object could be expressed as: OP_ADD (OP_BASEREG (basereg),
12304          OP_CONST (0)) the actual DWARF location descriptor that we generate
12305          may just be OP_BASEREG (basereg).  This may look deceptively like
12306          the object in question was allocated to a register (rather than in
12307          memory) so DWARF consumers need to be aware of the subtle
12308          distinction between OP_REG and OP_BASEREG.  */
12309       if (REGNO (rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
12310         mem_loc_result = based_loc_descr (rtl, 0, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12311       else if (stack_realign_drap
12312                && crtl->drap_reg
12313                && crtl->args.internal_arg_pointer == rtl
12314                && REGNO (crtl->drap_reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
12315         {
12316           /* If RTL is internal_arg_pointer, which has been optimized
12317              out, use DRAP instead.  */
12318           mem_loc_result = based_loc_descr (crtl->drap_reg, 0,
12319                                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12320         }
12321       break;
12322
12323     case SIGN_EXTEND:
12324     case ZERO_EXTEND:
12325       if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT)
12326         break;
12327       op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), GET_MODE (XEXP (rtl, 0)),
12328                                 mem_mode, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12329       if (op0 == 0)
12330         break;
12331       else if (GET_CODE (rtl) == ZERO_EXTEND
12332                && GET_MODE_SIZE (mode) <= DWARF2_ADDR_SIZE
12333                && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (rtl, 0)))
12334                   < HOST_BITS_PER_WIDE_INT
12335                /* If DW_OP_const{1,2,4}u won't be used, it is shorter
12336                   to expand zero extend as two shifts instead of
12337                   masking.  */
12338                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (rtl, 0))) <= 4)
12339         {
12340           enum machine_mode imode = GET_MODE (XEXP (rtl, 0));
12341           mem_loc_result = op0;
12342           add_loc_descr (&mem_loc_result,
12343                          int_loc_descriptor (GET_MODE_MASK (imode)));
12344           add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_and, 0, 0));
12345         }
12346       else if (GET_MODE_SIZE (mode) <= DWARF2_ADDR_SIZE)
12347         {
12348           int shift = DWARF2_ADDR_SIZE
12349                       - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (rtl, 0)));
12350           shift *= BITS_PER_UNIT;
12351           if (GET_CODE (rtl) == SIGN_EXTEND)
12352             op = DW_OP_shra;
12353           else
12354             op = DW_OP_shr;
12355           mem_loc_result = op0;
12356           add_loc_descr (&mem_loc_result, int_loc_descriptor (shift));
12357           add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_shl, 0, 0));
12358           add_loc_descr (&mem_loc_result, int_loc_descriptor (shift));
12359           add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (op, 0, 0));
12360         }
12361       else if (!dwarf_strict)
12362         {
12363           dw_die_ref type_die1, type_die2;
12364           dw_loc_descr_ref cvt;
12365
12366           type_die1 = base_type_for_mode (GET_MODE (XEXP (rtl, 0)),
12367                                           GET_CODE (rtl) == ZERO_EXTEND);
12368           if (type_die1 == NULL)
12369             break;
12370           type_die2 = base_type_for_mode (mode, 1);
12371           if (type_die2 == NULL)
12372             break;
12373           mem_loc_result = op0;
12374           cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
12375           cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
12376           cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die1;
12377           cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
12378           add_loc_descr (&mem_loc_result, cvt);
12379           cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
12380           cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
12381           cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die2;
12382           cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
12383           add_loc_descr (&mem_loc_result, cvt);
12384         }
12385       break;
12386
12387     case MEM:
12388       {
12389         rtx new_rtl = avoid_constant_pool_reference (rtl);
12390         if (new_rtl != rtl)
12391           {
12392             mem_loc_result = mem_loc_descriptor (new_rtl, mode, mem_mode,
12393                                                  initialized);
12394             if (mem_loc_result != NULL)
12395               return mem_loc_result;
12396           }
12397       }
12398       mem_loc_result = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0),
12399                                            get_address_mode (rtl), mode,
12400                                            VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12401       if (mem_loc_result == NULL)
12402         mem_loc_result = tls_mem_loc_descriptor (rtl);
12403       if (mem_loc_result != NULL)
12404         {
12405           if (GET_MODE_SIZE (mode) > DWARF2_ADDR_SIZE
12406               || GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT)
12407             {
12408               dw_die_ref type_die;
12409               dw_loc_descr_ref deref;
12410
12411               if (dwarf_strict)
12412                 return NULL;
12413               type_die
12414                 = base_type_for_mode (mode, GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT);
12415               if (type_die == NULL)
12416                 return NULL;
12417               deref = new_loc_descr (DW_OP_GNU_deref_type,
12418                                      GET_MODE_SIZE (mode), 0);
12419               deref->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_die_ref;
12420               deref->dw_loc_oprnd2.v.val_die_ref.die = type_die;
12421               deref->dw_loc_oprnd2.v.val_die_ref.external = 0;
12422               add_loc_descr (&mem_loc_result, deref);
12423             }
12424           else if (GET_MODE_SIZE (mode) == DWARF2_ADDR_SIZE)
12425             add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_deref, 0, 0));
12426           else
12427             add_loc_descr (&mem_loc_result,
12428                            new_loc_descr (DW_OP_deref_size,
12429                                           GET_MODE_SIZE (mode), 0));
12430         }
12431       break;
12432
12433     case LO_SUM:
12434       return mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 1), mode, mem_mode, initialized);
12435
12436     case LABEL_REF:
12437       /* Some ports can transform a symbol ref into a label ref, because
12438          the symbol ref is too far away and has to be dumped into a constant
12439          pool.  */
12440     case CONST:
12441     case SYMBOL_REF:
12442       if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT
12443           || (GET_MODE_SIZE (mode) > DWARF2_ADDR_SIZE
12444 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
12445               && (mode != Pmode || mem_mode == VOIDmode)
12446 #endif
12447               ))
12448         break;
12449       if (GET_CODE (rtl) == SYMBOL_REF
12450           && SYMBOL_REF_TLS_MODEL (rtl) != TLS_MODEL_NONE)
12451         {
12452           dw_loc_descr_ref temp;
12453
12454           /* If this is not defined, we have no way to emit the data.  */
12455           if (!targetm.have_tls || !targetm.asm_out.output_dwarf_dtprel)
12456             break;
12457
12458           temp = new_addr_loc_descr (rtl, dtprel_true);
12459
12460           mem_loc_result = new_loc_descr (DW_OP_GNU_push_tls_address, 0, 0);
12461           add_loc_descr (&mem_loc_result, temp);
12462
12463           break;
12464         }
12465
12466       if (!const_ok_for_output (rtl))
12467         break;
12468
12469     symref:
12470       mem_loc_result = new_addr_loc_descr (rtl, dtprel_false);
12471       vec_safe_push (used_rtx_array, rtl);
12472       break;
12473
12474     case CONCAT:
12475     case CONCATN:
12476     case VAR_LOCATION:
12477     case DEBUG_IMPLICIT_PTR:
12478       expansion_failed (NULL_TREE, rtl,
12479                         "CONCAT/CONCATN/VAR_LOCATION is handled only by loc_descriptor");
12480       return 0;
12481
12482     case ENTRY_VALUE:
12483       if (dwarf_strict)
12484         return NULL;
12485       if (REG_P (ENTRY_VALUE_EXP (rtl)))
12486         {
12487           if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT
12488               || GET_MODE_SIZE (mode) > DWARF2_ADDR_SIZE)
12489             op0 = mem_loc_descriptor (ENTRY_VALUE_EXP (rtl), mode,
12490                                       VOIDmode, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12491           else
12492             {
12493               unsigned int dbx_regnum = dbx_reg_number (ENTRY_VALUE_EXP (rtl));
12494               if (dbx_regnum == IGNORED_DWARF_REGNUM)
12495                 return NULL;
12496               op0 = one_reg_loc_descriptor (dbx_regnum,
12497                                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12498             }
12499         }
12500       else if (MEM_P (ENTRY_VALUE_EXP (rtl))
12501                && REG_P (XEXP (ENTRY_VALUE_EXP (rtl), 0)))
12502         {
12503           op0 = mem_loc_descriptor (ENTRY_VALUE_EXP (rtl), mode,
12504                                     VOIDmode, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12505           if (op0 && op0->dw_loc_opc == DW_OP_fbreg)
12506             return NULL;
12507         }
12508       else
12509         gcc_unreachable ();
12510       if (op0 == NULL)
12511         return NULL;
12512       mem_loc_result = new_loc_descr (DW_OP_GNU_entry_value, 0, 0);
12513       mem_loc_result->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
12514       mem_loc_result->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = op0;
12515       break;
12516
12517     case DEBUG_PARAMETER_REF:
12518       mem_loc_result = parameter_ref_descriptor (rtl);
12519       break;
12520
12521     case PRE_MODIFY:
12522       /* Extract the PLUS expression nested inside and fall into
12523          PLUS code below.  */
12524       rtl = XEXP (rtl, 1);
12525       goto plus;
12526
12527     case PRE_INC:
12528     case PRE_DEC:
12529       /* Turn these into a PLUS expression and fall into the PLUS code
12530          below.  */
12531       rtl = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (rtl, 0),
12532                           gen_int_mode (GET_CODE (rtl) == PRE_INC
12533                                         ? GET_MODE_UNIT_SIZE (mem_mode)
12534                                         : -GET_MODE_UNIT_SIZE (mem_mode),
12535                                         mode));
12536
12537       /* ... fall through ...  */
12538
12539     case PLUS:
12540     plus:
12541       if (is_based_loc (rtl)
12542           && (GET_MODE_SIZE (mode) <= DWARF2_ADDR_SIZE
12543               || XEXP (rtl, 0) == arg_pointer_rtx
12544               || XEXP (rtl, 0) == frame_pointer_rtx)
12545           && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
12546         mem_loc_result = based_loc_descr (XEXP (rtl, 0),
12547                                           INTVAL (XEXP (rtl, 1)),
12548                                           VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12549       else
12550         {
12551           mem_loc_result = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
12552                                                VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12553           if (mem_loc_result == 0)
12554             break;
12555
12556           if (CONST_INT_P (XEXP (rtl, 1))
12557               && GET_MODE_SIZE (mode) <= DWARF2_ADDR_SIZE)
12558             loc_descr_plus_const (&mem_loc_result, INTVAL (XEXP (rtl, 1)));
12559           else
12560             {
12561               op1 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 1), mode, mem_mode,
12562                                         VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12563               if (op1 == 0)
12564                 return NULL;
12565               add_loc_descr (&mem_loc_result, op1);
12566               add_loc_descr (&mem_loc_result,
12567                              new_loc_descr (DW_OP_plus, 0, 0));
12568             }
12569         }
12570       break;
12571
12572     /* If a pseudo-reg is optimized away, it is possible for it to
12573        be replaced with a MEM containing a multiply or shift.  */
12574     case MINUS:
12575       op = DW_OP_minus;
12576       goto do_binop;
12577
12578     case MULT:
12579       op = DW_OP_mul;
12580       goto do_binop;
12581
12582     case DIV:
12583       if (!dwarf_strict
12584           && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
12585           && GET_MODE_SIZE (mode) > DWARF2_ADDR_SIZE)
12586         {
12587           mem_loc_result = typed_binop (DW_OP_div, rtl,
12588                                         base_type_for_mode (mode, 0),
12589                                         mode, mem_mode);
12590           break;
12591         }
12592       op = DW_OP_div;
12593       goto do_binop;
12594
12595     case UMOD:
12596       op = DW_OP_mod;
12597       goto do_binop;
12598
12599     case ASHIFT:
12600       op = DW_OP_shl;
12601       goto do_shift;
12602
12603     case ASHIFTRT:
12604       op = DW_OP_shra;
12605       goto do_shift;
12606
12607     case LSHIFTRT:
12608       op = DW_OP_shr;
12609       goto do_shift;
12610
12611     do_shift:
12612       if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT)
12613         break;
12614       op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
12615                                 VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12616       {
12617         rtx rtlop1 = XEXP (rtl, 1);
12618         if (GET_MODE (rtlop1) != VOIDmode
12619             && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (rtlop1))
12620                < GET_MODE_BITSIZE (mode))
12621           rtlop1 = gen_rtx_ZERO_EXTEND (mode, rtlop1);
12622         op1 = mem_loc_descriptor (rtlop1, mode, mem_mode,
12623                                   VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12624       }
12625
12626       if (op0 == 0 || op1 == 0)
12627         break;
12628
12629       mem_loc_result = op0;
12630       add_loc_descr (&mem_loc_result, op1);
12631       add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (op, 0, 0));
12632       break;
12633
12634     case AND:
12635       op = DW_OP_and;
12636       goto do_binop;
12637
12638     case IOR:
12639       op = DW_OP_or;
12640       goto do_binop;
12641
12642     case XOR:
12643       op = DW_OP_xor;
12644       goto do_binop;
12645
12646     do_binop:
12647       op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
12648                                 VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12649       op1 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 1), mode, mem_mode,
12650                                 VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12651
12652       if (op0 == 0 || op1 == 0)
12653         break;
12654
12655       mem_loc_result = op0;
12656       add_loc_descr (&mem_loc_result, op1);
12657       add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (op, 0, 0));
12658       break;
12659
12660     case MOD:
12661       if (GET_MODE_SIZE (mode) > DWARF2_ADDR_SIZE && !dwarf_strict)
12662         {
12663           mem_loc_result = typed_binop (DW_OP_mod, rtl,
12664                                         base_type_for_mode (mode, 0),
12665                                         mode, mem_mode);
12666           break;
12667         }
12668
12669       op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
12670                                 VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12671       op1 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 1), mode, mem_mode,
12672                                 VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12673
12674       if (op0 == 0 || op1 == 0)
12675         break;
12676
12677       mem_loc_result = op0;
12678       add_loc_descr (&mem_loc_result, op1);
12679       add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_over, 0, 0));
12680       add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_over, 0, 0));
12681       add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_div, 0, 0));
12682       add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_mul, 0, 0));
12683       add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_minus, 0, 0));
12684       break;
12685
12686     case UDIV:
12687       if (!dwarf_strict && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
12688         {
12689           if (GET_MODE_CLASS (mode) > DWARF2_ADDR_SIZE)
12690             {
12691               op = DW_OP_div;
12692               goto do_binop;
12693             }
12694           mem_loc_result = typed_binop (DW_OP_div, rtl,
12695                                         base_type_for_mode (mode, 1),
12696                                         mode, mem_mode);
12697         }
12698       break;
12699
12700     case NOT:
12701       op = DW_OP_not;
12702       goto do_unop;
12703
12704     case ABS:
12705       op = DW_OP_abs;
12706       goto do_unop;
12707
12708     case NEG:
12709       op = DW_OP_neg;
12710       goto do_unop;
12711
12712     do_unop:
12713       op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, mem_mode,
12714                                 VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12715
12716       if (op0 == 0)
12717         break;
12718
12719       mem_loc_result = op0;
12720       add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (op, 0, 0));
12721       break;
12722
12723     case CONST_INT:
12724       if (GET_MODE_SIZE (mode) <= DWARF2_ADDR_SIZE
12725 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
12726           || (mode == Pmode
12727               && mem_mode != VOIDmode
12728               && trunc_int_for_mode (INTVAL (rtl), ptr_mode) == INTVAL (rtl))
12729 #endif
12730           )
12731         {
12732           mem_loc_result = int_loc_descriptor (INTVAL (rtl));
12733           break;
12734         }
12735       if (!dwarf_strict
12736           && (GET_MODE_BITSIZE (mode) == HOST_BITS_PER_WIDE_INT
12737               || GET_MODE_BITSIZE (mode) == HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT))
12738         {
12739           dw_die_ref type_die = base_type_for_mode (mode, 1);
12740           enum machine_mode amode;
12741           if (type_die == NULL)
12742             return NULL;
12743           amode = mode_for_size (DWARF2_ADDR_SIZE * BITS_PER_UNIT,
12744                                  MODE_INT, 0);
12745           if (INTVAL (rtl) >= 0
12746               && amode != BLKmode
12747               && trunc_int_for_mode (INTVAL (rtl), amode) == INTVAL (rtl)
12748               /* const DW_OP_GNU_convert <XXX> vs.
12749                  DW_OP_GNU_const_type <XXX, 1, const>.  */
12750               && size_of_int_loc_descriptor (INTVAL (rtl)) + 1 + 1
12751                  < (unsigned long) 1 + 1 + 1 + GET_MODE_SIZE (mode))
12752             {
12753               mem_loc_result = int_loc_descriptor (INTVAL (rtl));
12754               op0 = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
12755               op0->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
12756               op0->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
12757               op0->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
12758               add_loc_descr (&mem_loc_result, op0);
12759               return mem_loc_result;
12760             }
12761           mem_loc_result = new_loc_descr (DW_OP_GNU_const_type, 0,
12762                                           INTVAL (rtl));
12763           mem_loc_result->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
12764           mem_loc_result->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
12765           mem_loc_result->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
12766           if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
12767             mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_const;
12768           else
12769             {
12770               mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.val_class
12771                 = dw_val_class_const_double;
12772               mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_double
12773                 = double_int::from_shwi (INTVAL (rtl));
12774             }
12775         }
12776       break;
12777
12778     case CONST_DOUBLE:
12779       if (!dwarf_strict)
12780         {
12781           dw_die_ref type_die;
12782
12783           /* Note that a CONST_DOUBLE rtx could represent either an integer
12784              or a floating-point constant.  A CONST_DOUBLE is used whenever
12785              the constant requires more than one word in order to be
12786              adequately represented.  We output CONST_DOUBLEs as blocks.  */
12787           if (mode == VOIDmode
12788               || (GET_MODE (rtl) == VOIDmode
12789                   && GET_MODE_BITSIZE (mode) != HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT))
12790             break;
12791           type_die = base_type_for_mode (mode,
12792                                          GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT);
12793           if (type_die == NULL)
12794             return NULL;
12795           mem_loc_result = new_loc_descr (DW_OP_GNU_const_type, 0, 0);
12796           mem_loc_result->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
12797           mem_loc_result->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
12798           mem_loc_result->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
12799           if (SCALAR_FLOAT_MODE_P (mode))
12800             {
12801               unsigned int length = GET_MODE_SIZE (mode);
12802               unsigned char *array
12803                   = (unsigned char*) ggc_alloc_atomic (length);
12804
12805               insert_float (rtl, array);
12806               mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_vec;
12807               mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.length = length / 4;
12808               mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.elt_size = 4;
12809               mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.array = array;
12810             }
12811           else
12812             {
12813               mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.val_class
12814                 = dw_val_class_const_double;
12815               mem_loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_double
12816                 = rtx_to_double_int (rtl);
12817             }
12818         }
12819       break;
12820
12821     case EQ:
12822       mem_loc_result = scompare_loc_descriptor (DW_OP_eq, rtl, mem_mode);
12823       break;
12824
12825     case GE:
12826       mem_loc_result = scompare_loc_descriptor (DW_OP_ge, rtl, mem_mode);
12827       break;
12828
12829     case GT:
12830       mem_loc_result = scompare_loc_descriptor (DW_OP_gt, rtl, mem_mode);
12831       break;
12832
12833     case LE:
12834       mem_loc_result = scompare_loc_descriptor (DW_OP_le, rtl, mem_mode);
12835       break;
12836
12837     case LT:
12838       mem_loc_result = scompare_loc_descriptor (DW_OP_lt, rtl, mem_mode);
12839       break;
12840
12841     case NE:
12842       mem_loc_result = scompare_loc_descriptor (DW_OP_ne, rtl, mem_mode);
12843       break;
12844
12845     case GEU:
12846       mem_loc_result = ucompare_loc_descriptor (DW_OP_ge, rtl, mem_mode);
12847       break;
12848
12849     case GTU:
12850       mem_loc_result = ucompare_loc_descriptor (DW_OP_gt, rtl, mem_mode);
12851       break;
12852
12853     case LEU:
12854       mem_loc_result = ucompare_loc_descriptor (DW_OP_le, rtl, mem_mode);
12855       break;
12856
12857     case LTU:
12858       mem_loc_result = ucompare_loc_descriptor (DW_OP_lt, rtl, mem_mode);
12859       break;
12860
12861     case UMIN:
12862     case UMAX:
12863       if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT)
12864         break;
12865       /* FALLTHRU */
12866     case SMIN:
12867     case SMAX:
12868       mem_loc_result = minmax_loc_descriptor (rtl, mode, mem_mode);
12869       break;
12870
12871     case ZERO_EXTRACT:
12872     case SIGN_EXTRACT:
12873       if (CONST_INT_P (XEXP (rtl, 1))
12874           && CONST_INT_P (XEXP (rtl, 2))
12875           && ((unsigned) INTVAL (XEXP (rtl, 1))
12876               + (unsigned) INTVAL (XEXP (rtl, 2))
12877               <= GET_MODE_BITSIZE (mode))
12878           && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
12879           && GET_MODE_SIZE (mode) <= DWARF2_ADDR_SIZE
12880           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (rtl, 0))) <= DWARF2_ADDR_SIZE)
12881         {
12882           int shift, size;
12883           op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), GET_MODE (XEXP (rtl, 0)),
12884                                     mem_mode, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12885           if (op0 == 0)
12886             break;
12887           if (GET_CODE (rtl) == SIGN_EXTRACT)
12888             op = DW_OP_shra;
12889           else
12890             op = DW_OP_shr;
12891           mem_loc_result = op0;
12892           size = INTVAL (XEXP (rtl, 1));
12893           shift = INTVAL (XEXP (rtl, 2));
12894           if (BITS_BIG_ENDIAN)
12895             shift = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (rtl, 0)))
12896                     - shift - size;
12897           if (shift + size != (int) DWARF2_ADDR_SIZE)
12898             {
12899               add_loc_descr (&mem_loc_result,
12900                              int_loc_descriptor (DWARF2_ADDR_SIZE
12901                                                  - shift - size));
12902               add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_shl, 0, 0));
12903             }
12904           if (size != (int) DWARF2_ADDR_SIZE)
12905             {
12906               add_loc_descr (&mem_loc_result,
12907                              int_loc_descriptor (DWARF2_ADDR_SIZE - size));
12908               add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (op, 0, 0));
12909             }
12910         }
12911       break;
12912
12913     case IF_THEN_ELSE:
12914       {
12915         dw_loc_descr_ref op2, bra_node, drop_node;
12916         op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0),
12917                                   GET_MODE (XEXP (rtl, 0)) == VOIDmode
12918                                   ? word_mode : GET_MODE (XEXP (rtl, 0)),
12919                                   mem_mode, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12920         op1 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 1), mode, mem_mode,
12921                                   VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12922         op2 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 2), mode, mem_mode,
12923                                   VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12924         if (op0 == NULL || op1 == NULL || op2 == NULL)
12925           break;
12926
12927         mem_loc_result = op1;
12928         add_loc_descr (&mem_loc_result, op2);
12929         add_loc_descr (&mem_loc_result, op0);
12930         bra_node = new_loc_descr (DW_OP_bra, 0, 0);
12931         add_loc_descr (&mem_loc_result, bra_node);
12932         add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_swap, 0, 0));
12933         drop_node = new_loc_descr (DW_OP_drop, 0, 0);
12934         add_loc_descr (&mem_loc_result, drop_node);
12935         bra_node->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
12936         bra_node->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = drop_node;
12937       }
12938       break;
12939
12940     case FLOAT_EXTEND:
12941     case FLOAT_TRUNCATE:
12942     case FLOAT:
12943     case UNSIGNED_FLOAT:
12944     case FIX:
12945     case UNSIGNED_FIX:
12946       if (!dwarf_strict)
12947         {
12948           dw_die_ref type_die;
12949           dw_loc_descr_ref cvt;
12950
12951           op0 = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), GET_MODE (XEXP (rtl, 0)),
12952                                     mem_mode, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
12953           if (op0 == NULL)
12954             break;
12955           if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (XEXP (rtl, 0))) == MODE_INT
12956               && (GET_CODE (rtl) == FLOAT
12957                   || GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (rtl, 0)))
12958                      <= DWARF2_ADDR_SIZE))
12959             {
12960               type_die = base_type_for_mode (GET_MODE (XEXP (rtl, 0)),
12961                                              GET_CODE (rtl) == UNSIGNED_FLOAT);
12962               if (type_die == NULL)
12963                 break;
12964               cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
12965               cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
12966               cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
12967               cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
12968               add_loc_descr (&op0, cvt);
12969             }
12970           type_die = base_type_for_mode (mode, GET_CODE (rtl) == UNSIGNED_FIX);
12971           if (type_die == NULL)
12972             break;
12973           cvt = new_loc_descr (DW_OP_GNU_convert, 0, 0);
12974           cvt->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
12975           cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = type_die;
12976           cvt->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
12977           add_loc_descr (&op0, cvt);
12978           if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
12979               && (GET_CODE (rtl) == FIX
12980                   || GET_MODE_SIZE (mode) < DWARF2_ADDR_SIZE))
12981             {
12982               op0 = convert_descriptor_to_mode (mode, op0);
12983               if (op0 == NULL)
12984                 break;
12985             }
12986           mem_loc_result = op0;
12987         }
12988       break;
12989
12990     case CLZ:
12991     case CTZ:
12992     case FFS:
12993       mem_loc_result = clz_loc_descriptor (rtl, mode, mem_mode);
12994       break;
12995
12996     case POPCOUNT:
12997     case PARITY:
12998       mem_loc_result = popcount_loc_descriptor (rtl, mode, mem_mode);
12999       break;
13000
13001     case BSWAP:
13002       mem_loc_result = bswap_loc_descriptor (rtl, mode, mem_mode);
13003       break;
13004
13005     case ROTATE:
13006     case ROTATERT:
13007       mem_loc_result = rotate_loc_descriptor (rtl, mode, mem_mode);
13008       break;
13009
13010     case COMPARE:
13011       /* In theory, we could implement the above.  */
13012       /* DWARF cannot represent the unsigned compare operations
13013          natively.  */
13014     case SS_MULT:
13015     case US_MULT:
13016     case SS_DIV:
13017     case US_DIV:
13018     case SS_PLUS:
13019     case US_PLUS:
13020     case SS_MINUS:
13021     case US_MINUS:
13022     case SS_NEG:
13023     case US_NEG:
13024     case SS_ABS:
13025     case SS_ASHIFT:
13026     case US_ASHIFT:
13027     case SS_TRUNCATE:
13028     case US_TRUNCATE:
13029     case UNORDERED:
13030     case ORDERED:
13031     case UNEQ:
13032     case UNGE:
13033     case UNGT:
13034     case UNLE:
13035     case UNLT:
13036     case LTGT:
13037     case FRACT_CONVERT:
13038     case UNSIGNED_FRACT_CONVERT:
13039     case SAT_FRACT:
13040     case UNSIGNED_SAT_FRACT:
13041     case SQRT:
13042     case ASM_OPERANDS:
13043     case VEC_MERGE:
13044     case VEC_SELECT:
13045     case VEC_CONCAT:
13046     case VEC_DUPLICATE:
13047     case UNSPEC:
13048     case HIGH:
13049     case FMA:
13050     case STRICT_LOW_PART:
13051     case CONST_VECTOR:
13052     case CONST_FIXED:
13053     case CLRSB:
13054     case CLOBBER:
13055       /* If delegitimize_address couldn't do anything with the UNSPEC, we
13056          can't express it in the debug info.  This can happen e.g. with some
13057          TLS UNSPECs.  */
13058       break;
13059
13060     case CONST_STRING:
13061       resolve_one_addr (&rtl, NULL);
13062       goto symref;
13063
13064     default:
13065 #ifdef ENABLE_CHECKING
13066       print_rtl (stderr, rtl);
13067       gcc_unreachable ();
13068 #else
13069       break;
13070 #endif
13071     }
13072
13073   if (mem_loc_result && initialized == VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED)
13074     add_loc_descr (&mem_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_GNU_uninit, 0, 0));
13075
13076   return mem_loc_result;
13077 }
13078
13079 /* Return a descriptor that describes the concatenation of two locations.
13080    This is typically a complex variable.  */
13081
13082 static dw_loc_descr_ref
13083 concat_loc_descriptor (rtx x0, rtx x1, enum var_init_status initialized)
13084 {
13085   dw_loc_descr_ref cc_loc_result = NULL;
13086   dw_loc_descr_ref x0_ref
13087     = loc_descriptor (x0, VOIDmode, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
13088   dw_loc_descr_ref x1_ref
13089     = loc_descriptor (x1, VOIDmode, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
13090
13091   if (x0_ref == 0 || x1_ref == 0)
13092     return 0;
13093
13094   cc_loc_result = x0_ref;
13095   add_loc_descr_op_piece (&cc_loc_result, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x0)));
13096
13097   add_loc_descr (&cc_loc_result, x1_ref);
13098   add_loc_descr_op_piece (&cc_loc_result, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x1)));
13099
13100   if (initialized == VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED)
13101     add_loc_descr (&cc_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_GNU_uninit, 0, 0));
13102
13103   return cc_loc_result;
13104 }
13105
13106 /* Return a descriptor that describes the concatenation of N
13107    locations.  */
13108
13109 static dw_loc_descr_ref
13110 concatn_loc_descriptor (rtx concatn, enum var_init_status initialized)
13111 {
13112   unsigned int i;
13113   dw_loc_descr_ref cc_loc_result = NULL;
13114   unsigned int n = XVECLEN (concatn, 0);
13115
13116   for (i = 0; i < n; ++i)
13117     {
13118       dw_loc_descr_ref ref;
13119       rtx x = XVECEXP (concatn, 0, i);
13120
13121       ref = loc_descriptor (x, VOIDmode, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
13122       if (ref == NULL)
13123         return NULL;
13124
13125       add_loc_descr (&cc_loc_result, ref);
13126       add_loc_descr_op_piece (&cc_loc_result, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
13127     }
13128
13129   if (cc_loc_result && initialized == VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED)
13130     add_loc_descr (&cc_loc_result, new_loc_descr (DW_OP_GNU_uninit, 0, 0));
13131
13132   return cc_loc_result;
13133 }
13134
13135 /* Helper function for loc_descriptor.  Return DW_OP_GNU_implicit_pointer
13136    for DEBUG_IMPLICIT_PTR RTL.  */
13137
13138 static dw_loc_descr_ref
13139 implicit_ptr_descriptor (rtx rtl, HOST_WIDE_INT offset)
13140 {
13141   dw_loc_descr_ref ret;
13142   dw_die_ref ref;
13143
13144   if (dwarf_strict)
13145     return NULL;
13146   gcc_assert (TREE_CODE (DEBUG_IMPLICIT_PTR_DECL (rtl)) == VAR_DECL
13147               || TREE_CODE (DEBUG_IMPLICIT_PTR_DECL (rtl)) == PARM_DECL
13148               || TREE_CODE (DEBUG_IMPLICIT_PTR_DECL (rtl)) == RESULT_DECL);
13149   ref = lookup_decl_die (DEBUG_IMPLICIT_PTR_DECL (rtl));
13150   ret = new_loc_descr (DW_OP_GNU_implicit_pointer, 0, offset);
13151   ret->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_const;
13152   if (ref)
13153     {
13154       ret->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
13155       ret->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = ref;
13156       ret->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
13157     }
13158   else
13159     {
13160       ret->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_decl_ref;
13161       ret->dw_loc_oprnd1.v.val_decl_ref = DEBUG_IMPLICIT_PTR_DECL (rtl);
13162     }
13163   return ret;
13164 }
13165
13166 /* Output a proper Dwarf location descriptor for a variable or parameter
13167    which is either allocated in a register or in a memory location.  For a
13168    register, we just generate an OP_REG and the register number.  For a
13169    memory location we provide a Dwarf postfix expression describing how to
13170    generate the (dynamic) address of the object onto the address stack.
13171
13172    MODE is mode of the decl if this loc_descriptor is going to be used in
13173    .debug_loc section where DW_OP_stack_value and DW_OP_implicit_value are
13174    allowed, VOIDmode otherwise.
13175
13176    If we don't know how to describe it, return 0.  */
13177
13178 static dw_loc_descr_ref
13179 loc_descriptor (rtx rtl, enum machine_mode mode,
13180                 enum var_init_status initialized)
13181 {
13182   dw_loc_descr_ref loc_result = NULL;
13183
13184   switch (GET_CODE (rtl))
13185     {
13186     case SUBREG:
13187       /* The case of a subreg may arise when we have a local (register)
13188          variable or a formal (register) parameter which doesn't quite fill
13189          up an entire register.  For now, just assume that it is
13190          legitimate to make the Dwarf info refer to the whole register which
13191          contains the given subreg.  */
13192       if (REG_P (SUBREG_REG (rtl)) && subreg_lowpart_p (rtl))
13193         loc_result = loc_descriptor (SUBREG_REG (rtl),
13194                                      GET_MODE (SUBREG_REG (rtl)), initialized);
13195       else
13196         goto do_default;
13197       break;
13198
13199     case REG:
13200       loc_result = reg_loc_descriptor (rtl, initialized);
13201       break;
13202
13203     case MEM:
13204       loc_result = mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), get_address_mode (rtl),
13205                                        GET_MODE (rtl), initialized);
13206       if (loc_result == NULL)
13207         loc_result = tls_mem_loc_descriptor (rtl);
13208       if (loc_result == NULL)
13209         {
13210           rtx new_rtl = avoid_constant_pool_reference (rtl);
13211           if (new_rtl != rtl)
13212             loc_result = loc_descriptor (new_rtl, mode, initialized);
13213         }
13214       break;
13215
13216     case CONCAT:
13217       loc_result = concat_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), XEXP (rtl, 1),
13218                                           initialized);
13219       break;
13220
13221     case CONCATN:
13222       loc_result = concatn_loc_descriptor (rtl, initialized);
13223       break;
13224
13225     case VAR_LOCATION:
13226       /* Single part.  */
13227       if (GET_CODE (PAT_VAR_LOCATION_LOC (rtl)) != PARALLEL)
13228         {
13229           rtx loc = PAT_VAR_LOCATION_LOC (rtl);
13230           if (GET_CODE (loc) == EXPR_LIST)
13231             loc = XEXP (loc, 0);
13232           loc_result = loc_descriptor (loc, mode, initialized);
13233           break;
13234         }
13235
13236       rtl = XEXP (rtl, 1);
13237       /* FALLTHRU */
13238
13239     case PARALLEL:
13240       {
13241         rtvec par_elems = XVEC (rtl, 0);
13242         int num_elem = GET_NUM_ELEM (par_elems);
13243         enum machine_mode mode;
13244         int i;
13245
13246         /* Create the first one, so we have something to add to.  */
13247         loc_result = loc_descriptor (XEXP (RTVEC_ELT (par_elems, 0), 0),
13248                                      VOIDmode, initialized);
13249         if (loc_result == NULL)
13250           return NULL;
13251         mode = GET_MODE (XEXP (RTVEC_ELT (par_elems, 0), 0));
13252         add_loc_descr_op_piece (&loc_result, GET_MODE_SIZE (mode));
13253         for (i = 1; i < num_elem; i++)
13254           {
13255             dw_loc_descr_ref temp;
13256
13257             temp = loc_descriptor (XEXP (RTVEC_ELT (par_elems, i), 0),
13258                                    VOIDmode, initialized);
13259             if (temp == NULL)
13260               return NULL;
13261             add_loc_descr (&loc_result, temp);
13262             mode = GET_MODE (XEXP (RTVEC_ELT (par_elems, i), 0));
13263             add_loc_descr_op_piece (&loc_result, GET_MODE_SIZE (mode));
13264           }
13265       }
13266       break;
13267
13268     case CONST_INT:
13269       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
13270         loc_result = address_of_int_loc_descriptor (GET_MODE_SIZE (mode),
13271                                                     INTVAL (rtl));
13272       break;
13273
13274     case CONST_DOUBLE:
13275       if (mode == VOIDmode)
13276         mode = GET_MODE (rtl);
13277
13278       if (mode != VOIDmode && (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict))
13279         {
13280           gcc_assert (mode == GET_MODE (rtl) || VOIDmode == GET_MODE (rtl));
13281
13282           /* Note that a CONST_DOUBLE rtx could represent either an integer
13283              or a floating-point constant.  A CONST_DOUBLE is used whenever
13284              the constant requires more than one word in order to be
13285              adequately represented.  We output CONST_DOUBLEs as blocks.  */
13286           loc_result = new_loc_descr (DW_OP_implicit_value,
13287                                       GET_MODE_SIZE (mode), 0);
13288           if (SCALAR_FLOAT_MODE_P (mode))
13289             {
13290               unsigned int length = GET_MODE_SIZE (mode);
13291               unsigned char *array
13292                   = (unsigned char*) ggc_alloc_atomic (length);
13293
13294               insert_float (rtl, array);
13295               loc_result->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_vec;
13296               loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.length = length / 4;
13297               loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.elt_size = 4;
13298               loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.array = array;
13299             }
13300           else
13301             {
13302               loc_result->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_const_double;
13303               loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_double
13304                 = rtx_to_double_int (rtl);
13305             }
13306         }
13307       break;
13308
13309     case CONST_VECTOR:
13310       if (mode == VOIDmode)
13311         mode = GET_MODE (rtl);
13312
13313       if (mode != VOIDmode && (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict))
13314         {
13315           unsigned int elt_size = GET_MODE_UNIT_SIZE (GET_MODE (rtl));
13316           unsigned int length = CONST_VECTOR_NUNITS (rtl);
13317           unsigned char *array = (unsigned char *)
13318             ggc_alloc_atomic (length * elt_size);
13319           unsigned int i;
13320           unsigned char *p;
13321
13322           gcc_assert (mode == GET_MODE (rtl) || VOIDmode == GET_MODE (rtl));
13323           switch (GET_MODE_CLASS (mode))
13324             {
13325             case MODE_VECTOR_INT:
13326               for (i = 0, p = array; i < length; i++, p += elt_size)
13327                 {
13328                   rtx elt = CONST_VECTOR_ELT (rtl, i);
13329                   double_int val = rtx_to_double_int (elt);
13330
13331                   if (elt_size <= sizeof (HOST_WIDE_INT))
13332                     insert_int (val.to_shwi (), elt_size, p);
13333                   else
13334                     {
13335                       gcc_assert (elt_size == 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT));
13336                       insert_double (val, p);
13337                     }
13338                 }
13339               break;
13340
13341             case MODE_VECTOR_FLOAT:
13342               for (i = 0, p = array; i < length; i++, p += elt_size)
13343                 {
13344                   rtx elt = CONST_VECTOR_ELT (rtl, i);
13345                   insert_float (elt, p);
13346                 }
13347               break;
13348
13349             default:
13350               gcc_unreachable ();
13351             }
13352
13353           loc_result = new_loc_descr (DW_OP_implicit_value,
13354                                       length * elt_size, 0);
13355           loc_result->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_vec;
13356           loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.length = length;
13357           loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.elt_size = elt_size;
13358           loc_result->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.array = array;
13359         }
13360       break;
13361
13362     case CONST:
13363       if (mode == VOIDmode
13364           || CONST_SCALAR_INT_P (XEXP (rtl, 0))
13365           || CONST_DOUBLE_AS_FLOAT_P (XEXP (rtl, 0))
13366           || GET_CODE (XEXP (rtl, 0)) == CONST_VECTOR)
13367         {
13368           loc_result = loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), mode, initialized);
13369           break;
13370         }
13371       /* FALLTHROUGH */
13372     case SYMBOL_REF:
13373       if (!const_ok_for_output (rtl))
13374         break;
13375     case LABEL_REF:
13376       if (mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) == DWARF2_ADDR_SIZE
13377           && (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict))
13378         {
13379          loc_result = new_addr_loc_descr (rtl, dtprel_false);
13380           add_loc_descr (&loc_result, new_loc_descr (DW_OP_stack_value, 0, 0));
13381           vec_safe_push (used_rtx_array, rtl);
13382         }
13383       break;
13384
13385     case DEBUG_IMPLICIT_PTR:
13386       loc_result = implicit_ptr_descriptor (rtl, 0);
13387       break;
13388
13389     case PLUS:
13390       if (GET_CODE (XEXP (rtl, 0)) == DEBUG_IMPLICIT_PTR
13391           && CONST_INT_P (XEXP (rtl, 1)))
13392         {
13393           loc_result
13394             = implicit_ptr_descriptor (XEXP (rtl, 0), INTVAL (XEXP (rtl, 1)));
13395           break;
13396         }
13397       /* FALLTHRU */
13398     do_default:
13399     default:
13400       if ((GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT && GET_MODE (rtl) == mode
13401            && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (rtl)) <= DWARF2_ADDR_SIZE
13402            && dwarf_version >= 4)
13403           || (!dwarf_strict && mode != VOIDmode && mode != BLKmode))
13404         {
13405           /* Value expression.  */
13406           loc_result = mem_loc_descriptor (rtl, mode, VOIDmode, initialized);
13407           if (loc_result)
13408             add_loc_descr (&loc_result,
13409                            new_loc_descr (DW_OP_stack_value, 0, 0));
13410         }
13411       break;
13412     }
13413
13414   return loc_result;
13415 }
13416
13417 /* We need to figure out what section we should use as the base for the
13418    address ranges where a given location is valid.
13419    1. If this particular DECL has a section associated with it, use that.
13420    2. If this function has a section associated with it, use that.
13421    3. Otherwise, use the text section.
13422    XXX: If you split a variable across multiple sections, we won't notice.  */
13423
13424 static const char *
13425 secname_for_decl (const_tree decl)
13426 {
13427   const char *secname;
13428
13429   if (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl) && DECL_SECTION_NAME (decl))
13430     {
13431       tree sectree = DECL_SECTION_NAME (decl);
13432       secname = TREE_STRING_POINTER (sectree);
13433     }
13434   else if (current_function_decl && DECL_SECTION_NAME (current_function_decl))
13435     {
13436       tree sectree = DECL_SECTION_NAME (current_function_decl);
13437       secname = TREE_STRING_POINTER (sectree);
13438     }
13439   else if (cfun && in_cold_section_p)
13440     secname = crtl->subsections.cold_section_label;
13441   else
13442     secname = text_section_label;
13443
13444   return secname;
13445 }
13446
13447 /* Return true when DECL_BY_REFERENCE is defined and set for DECL.  */
13448
13449 static bool
13450 decl_by_reference_p (tree decl)
13451 {
13452   return ((TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL
13453            || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
13454           && DECL_BY_REFERENCE (decl));
13455 }
13456
13457 /* Helper function for dw_loc_list.  Compute proper Dwarf location descriptor
13458    for VARLOC.  */
13459
13460 static dw_loc_descr_ref
13461 dw_loc_list_1 (tree loc, rtx varloc, int want_address,
13462                enum var_init_status initialized)
13463 {
13464   int have_address = 0;
13465   dw_loc_descr_ref descr;
13466   enum machine_mode mode;
13467
13468   if (want_address != 2)
13469     {
13470       gcc_assert (GET_CODE (varloc) == VAR_LOCATION);
13471       /* Single part.  */
13472       if (GET_CODE (PAT_VAR_LOCATION_LOC (varloc)) != PARALLEL)
13473         {
13474           varloc = PAT_VAR_LOCATION_LOC (varloc);
13475           if (GET_CODE (varloc) == EXPR_LIST)
13476             varloc = XEXP (varloc, 0);
13477           mode = GET_MODE (varloc);
13478           if (MEM_P (varloc))
13479             {
13480               rtx addr = XEXP (varloc, 0);
13481               descr = mem_loc_descriptor (addr, get_address_mode (varloc),
13482                                           mode, initialized);
13483               if (descr)
13484                 have_address = 1;
13485               else
13486                 {
13487                   rtx x = avoid_constant_pool_reference (varloc);
13488                   if (x != varloc)
13489                     descr = mem_loc_descriptor (x, mode, VOIDmode,
13490                                                 initialized);
13491                 }
13492             }
13493           else
13494             descr = mem_loc_descriptor (varloc, mode, VOIDmode, initialized);
13495         }
13496       else
13497         return 0;
13498     }
13499   else
13500     {
13501       if (GET_CODE (varloc) == VAR_LOCATION)
13502         mode = DECL_MODE (PAT_VAR_LOCATION_DECL (varloc));
13503       else
13504         mode = DECL_MODE (loc);
13505       descr = loc_descriptor (varloc, mode, initialized);
13506       have_address = 1;
13507     }
13508
13509   if (!descr)
13510     return 0;
13511
13512   if (want_address == 2 && !have_address
13513       && (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict))
13514     {
13515       if (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (loc)) > DWARF2_ADDR_SIZE)
13516         {
13517           expansion_failed (loc, NULL_RTX,
13518                             "DWARF address size mismatch");
13519           return 0;
13520         }
13521       add_loc_descr (&descr, new_loc_descr (DW_OP_stack_value, 0, 0));
13522       have_address = 1;
13523     }
13524   /* Show if we can't fill the request for an address.  */
13525   if (want_address && !have_address)
13526     {
13527       expansion_failed (loc, NULL_RTX,
13528                         "Want address and only have value");
13529       return 0;
13530     }
13531
13532   /* If we've got an address and don't want one, dereference.  */
13533   if (!want_address && have_address)
13534     {
13535       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (loc));
13536       enum dwarf_location_atom op;
13537
13538       if (size > DWARF2_ADDR_SIZE || size == -1)
13539         {
13540           expansion_failed (loc, NULL_RTX,
13541                             "DWARF address size mismatch");
13542           return 0;
13543         }
13544       else if (size == DWARF2_ADDR_SIZE)
13545         op = DW_OP_deref;
13546       else
13547         op = DW_OP_deref_size;
13548
13549       add_loc_descr (&descr, new_loc_descr (op, size, 0));
13550     }
13551
13552   return descr;
13553 }
13554
13555 /* Create a DW_OP_piece or DW_OP_bit_piece for bitsize, or return NULL
13556    if it is not possible.  */
13557
13558 static dw_loc_descr_ref
13559 new_loc_descr_op_bit_piece (HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT offset)
13560 {
13561   if ((bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0 && offset == 0)
13562     return new_loc_descr (DW_OP_piece, bitsize / BITS_PER_UNIT, 0);
13563   else if (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict)
13564     return new_loc_descr (DW_OP_bit_piece, bitsize, offset);
13565   else
13566     return NULL;
13567 }
13568
13569 /* Helper function for dw_loc_list.  Compute proper Dwarf location descriptor
13570    for VAR_LOC_NOTE for variable DECL that has been optimized by SRA.  */
13571
13572 static dw_loc_descr_ref
13573 dw_sra_loc_expr (tree decl, rtx loc)
13574 {
13575   rtx p;
13576   unsigned HOST_WIDE_INT padsize = 0;
13577   dw_loc_descr_ref descr, *descr_tail;
13578   unsigned HOST_WIDE_INT decl_size;
13579   rtx varloc;
13580   enum var_init_status initialized;
13581
13582   if (DECL_SIZE (decl) == NULL
13583       || !tree_fits_uhwi_p (DECL_SIZE (decl)))
13584     return NULL;
13585
13586   decl_size = tree_to_uhwi (DECL_SIZE (decl));
13587   descr = NULL;
13588   descr_tail = &descr;
13589
13590   for (p = loc; p; p = XEXP (p, 1))
13591     {
13592       unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = decl_piece_bitsize (p);
13593       rtx loc_note = *decl_piece_varloc_ptr (p);
13594       dw_loc_descr_ref cur_descr;
13595       dw_loc_descr_ref *tail, last = NULL;
13596       unsigned HOST_WIDE_INT opsize = 0;
13597
13598       if (loc_note == NULL_RTX
13599           || NOTE_VAR_LOCATION_LOC (loc_note) == NULL_RTX)
13600         {
13601           padsize += bitsize;
13602           continue;
13603         }
13604       initialized = NOTE_VAR_LOCATION_STATUS (loc_note);
13605       varloc = NOTE_VAR_LOCATION (loc_note);
13606       cur_descr = dw_loc_list_1 (decl, varloc, 2, initialized);
13607       if (cur_descr == NULL)
13608         {
13609           padsize += bitsize;
13610           continue;
13611         }
13612
13613       /* Check that cur_descr either doesn't use
13614          DW_OP_*piece operations, or their sum is equal
13615          to bitsize.  Otherwise we can't embed it.  */
13616       for (tail = &cur_descr; *tail != NULL;
13617            tail = &(*tail)->dw_loc_next)
13618         if ((*tail)->dw_loc_opc == DW_OP_piece)
13619           {
13620             opsize += (*tail)->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned
13621                       * BITS_PER_UNIT;
13622             last = *tail;
13623           }
13624         else if ((*tail)->dw_loc_opc == DW_OP_bit_piece)
13625           {
13626             opsize += (*tail)->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned;
13627             last = *tail;
13628           }
13629
13630       if (last != NULL && opsize != bitsize)
13631         {
13632           padsize += bitsize;
13633           /* Discard the current piece of the descriptor and release any
13634              addr_table entries it uses.  */
13635           remove_loc_list_addr_table_entries (cur_descr);
13636           continue;
13637         }
13638
13639       /* If there is a hole, add DW_OP_*piece after empty DWARF
13640          expression, which means that those bits are optimized out.  */
13641       if (padsize)
13642         {
13643           if (padsize > decl_size)
13644             {
13645               remove_loc_list_addr_table_entries (cur_descr);
13646               goto discard_descr;
13647             }
13648           decl_size -= padsize;
13649           *descr_tail = new_loc_descr_op_bit_piece (padsize, 0);
13650           if (*descr_tail == NULL)
13651             {
13652               remove_loc_list_addr_table_entries (cur_descr);
13653               goto discard_descr;
13654             }
13655           descr_tail = &(*descr_tail)->dw_loc_next;
13656           padsize = 0;
13657         }
13658       *descr_tail = cur_descr;
13659       descr_tail = tail;
13660       if (bitsize > decl_size)
13661         goto discard_descr;
13662       decl_size -= bitsize;
13663       if (last == NULL)
13664         {
13665           HOST_WIDE_INT offset = 0;
13666           if (GET_CODE (varloc) == VAR_LOCATION
13667               && GET_CODE (PAT_VAR_LOCATION_LOC (varloc)) != PARALLEL)
13668             {
13669               varloc = PAT_VAR_LOCATION_LOC (varloc);
13670               if (GET_CODE (varloc) == EXPR_LIST)
13671                 varloc = XEXP (varloc, 0);
13672             }
13673           do 
13674             {
13675               if (GET_CODE (varloc) == CONST
13676                   || GET_CODE (varloc) == SIGN_EXTEND
13677                   || GET_CODE (varloc) == ZERO_EXTEND)
13678                 varloc = XEXP (varloc, 0);
13679               else if (GET_CODE (varloc) == SUBREG)
13680                 varloc = SUBREG_REG (varloc);
13681               else
13682                 break;
13683             }
13684           while (1);
13685           /* DW_OP_bit_size offset should be zero for register
13686              or implicit location descriptions and empty location
13687              descriptions, but for memory addresses needs big endian
13688              adjustment.  */
13689           if (MEM_P (varloc))
13690             {
13691               unsigned HOST_WIDE_INT memsize
13692                 = MEM_SIZE (varloc) * BITS_PER_UNIT;
13693               if (memsize != bitsize)
13694                 {
13695                   if (BYTES_BIG_ENDIAN != WORDS_BIG_ENDIAN
13696                       && (memsize > BITS_PER_WORD || bitsize > BITS_PER_WORD))
13697                     goto discard_descr;
13698                   if (memsize < bitsize)
13699                     goto discard_descr;
13700                   if (BITS_BIG_ENDIAN)
13701                     offset = memsize - bitsize;
13702                 }
13703             }
13704
13705           *descr_tail = new_loc_descr_op_bit_piece (bitsize, offset);
13706           if (*descr_tail == NULL)
13707             goto discard_descr;
13708           descr_tail = &(*descr_tail)->dw_loc_next;
13709         }
13710     }
13711
13712   /* If there were any non-empty expressions, add padding till the end of
13713      the decl.  */
13714   if (descr != NULL && decl_size != 0)
13715     {
13716       *descr_tail = new_loc_descr_op_bit_piece (decl_size, 0);
13717       if (*descr_tail == NULL)
13718         goto discard_descr;
13719     }
13720   return descr;
13721
13722 discard_descr:
13723   /* Discard the descriptor and release any addr_table entries it uses.  */
13724   remove_loc_list_addr_table_entries (descr);
13725   return NULL;
13726 }
13727
13728 /* Return the dwarf representation of the location list LOC_LIST of
13729    DECL.  WANT_ADDRESS has the same meaning as in loc_list_from_tree
13730    function.  */
13731
13732 static dw_loc_list_ref
13733 dw_loc_list (var_loc_list *loc_list, tree decl, int want_address)
13734 {
13735   const char *endname, *secname;
13736   rtx varloc;
13737   enum var_init_status initialized;
13738   struct var_loc_node *node;
13739   dw_loc_descr_ref descr;
13740   char label_id[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
13741   dw_loc_list_ref list = NULL;
13742   dw_loc_list_ref *listp = &list;
13743
13744   /* Now that we know what section we are using for a base,
13745      actually construct the list of locations.
13746      The first location information is what is passed to the
13747      function that creates the location list, and the remaining
13748      locations just get added on to that list.
13749      Note that we only know the start address for a location
13750      (IE location changes), so to build the range, we use
13751      the range [current location start, next location start].
13752      This means we have to special case the last node, and generate
13753      a range of [last location start, end of function label].  */
13754
13755   secname = secname_for_decl (decl);
13756
13757   for (node = loc_list->first; node; node = node->next)
13758     if (GET_CODE (node->loc) == EXPR_LIST
13759         || NOTE_VAR_LOCATION_LOC (node->loc) != NULL_RTX)
13760       {
13761         if (GET_CODE (node->loc) == EXPR_LIST)
13762           {
13763             /* This requires DW_OP_{,bit_}piece, which is not usable
13764                inside DWARF expressions.  */
13765             if (want_address != 2)
13766               continue;
13767             descr = dw_sra_loc_expr (decl, node->loc);
13768             if (descr == NULL)
13769               continue;
13770           }
13771         else
13772           {
13773             initialized = NOTE_VAR_LOCATION_STATUS (node->loc);
13774             varloc = NOTE_VAR_LOCATION (node->loc);
13775             descr = dw_loc_list_1 (decl, varloc, want_address, initialized);
13776           }
13777         if (descr)
13778           {
13779             bool range_across_switch = false;
13780             /* If section switch happens in between node->label
13781                and node->next->label (or end of function) and
13782                we can't emit it as a single entry list,
13783                emit two ranges, first one ending at the end
13784                of first partition and second one starting at the
13785                beginning of second partition.  */
13786             if (node == loc_list->last_before_switch
13787                 && (node != loc_list->first || loc_list->first->next)
13788                 && current_function_decl)
13789               {
13790                 endname = cfun->fde->dw_fde_end;
13791                 range_across_switch = true;
13792               }
13793             /* The variable has a location between NODE->LABEL and
13794                NODE->NEXT->LABEL.  */
13795             else if (node->next)
13796               endname = node->next->label;
13797             /* If the variable has a location at the last label
13798                it keeps its location until the end of function.  */
13799             else if (!current_function_decl)
13800               endname = text_end_label;
13801             else
13802               {
13803                 ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label_id, FUNC_END_LABEL,
13804                                              current_function_funcdef_no);
13805                 endname = ggc_strdup (label_id);
13806               }
13807
13808             *listp = new_loc_list (descr, node->label, endname, secname);
13809             if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
13810                 && node == loc_list->first
13811                 && NOTE_P (node->loc)
13812                 && strcmp (node->label, endname) == 0)
13813               (*listp)->force = true;
13814             listp = &(*listp)->dw_loc_next;
13815
13816             if (range_across_switch)
13817               {
13818                 if (GET_CODE (node->loc) == EXPR_LIST)
13819                   descr = dw_sra_loc_expr (decl, node->loc);
13820                 else
13821                   {
13822                     initialized = NOTE_VAR_LOCATION_STATUS (node->loc);
13823                     varloc = NOTE_VAR_LOCATION (node->loc);
13824                     descr = dw_loc_list_1 (decl, varloc, want_address,
13825                                            initialized);
13826                   }
13827                 gcc_assert (descr);
13828                 /* The variable has a location between NODE->LABEL and
13829                    NODE->NEXT->LABEL.  */
13830                 if (node->next)
13831                   endname = node->next->label;
13832                 else
13833                   endname = cfun->fde->dw_fde_second_end;
13834                 *listp = new_loc_list (descr,
13835                                        cfun->fde->dw_fde_second_begin,
13836                                        endname, secname);
13837                 listp = &(*listp)->dw_loc_next;
13838               }
13839           }
13840       }
13841
13842   /* Try to avoid the overhead of a location list emitting a location
13843      expression instead, but only if we didn't have more than one
13844      location entry in the first place.  If some entries were not
13845      representable, we don't want to pretend a single entry that was
13846      applies to the entire scope in which the variable is
13847      available.  */
13848   if (list && loc_list->first->next)
13849     gen_llsym (list);
13850
13851   return list;
13852 }
13853
13854 /* Return if the loc_list has only single element and thus can be represented
13855    as location description.   */
13856
13857 static bool
13858 single_element_loc_list_p (dw_loc_list_ref list)
13859 {
13860   gcc_assert (!list->dw_loc_next || list->ll_symbol);
13861   return !list->ll_symbol;
13862 }
13863
13864 /* To each location in list LIST add loc descr REF.  */
13865
13866 static void
13867 add_loc_descr_to_each (dw_loc_list_ref list, dw_loc_descr_ref ref)
13868 {
13869   dw_loc_descr_ref copy;
13870   add_loc_descr (&list->expr, ref);
13871   list = list->dw_loc_next;
13872   while (list)
13873     {
13874       copy = ggc_alloc_dw_loc_descr_node ();
13875       memcpy (copy, ref, sizeof (dw_loc_descr_node));
13876       add_loc_descr (&list->expr, copy);
13877       while (copy->dw_loc_next)
13878         {
13879           dw_loc_descr_ref new_copy = ggc_alloc_dw_loc_descr_node ();
13880           memcpy (new_copy, copy->dw_loc_next, sizeof (dw_loc_descr_node));
13881           copy->dw_loc_next = new_copy;
13882           copy = new_copy;
13883         }
13884       list = list->dw_loc_next;
13885     }
13886 }
13887
13888 /* Given two lists RET and LIST
13889    produce location list that is result of adding expression in LIST
13890    to expression in RET on each position in program.
13891    Might be destructive on both RET and LIST.
13892
13893    TODO: We handle only simple cases of RET or LIST having at most one
13894    element. General case would inolve sorting the lists in program order
13895    and merging them that will need some additional work.
13896    Adding that will improve quality of debug info especially for SRA-ed
13897    structures.  */
13898
13899 static void
13900 add_loc_list (dw_loc_list_ref *ret, dw_loc_list_ref list)
13901 {
13902   if (!list)
13903     return;
13904   if (!*ret)
13905     {
13906       *ret = list;
13907       return;
13908     }
13909   if (!list->dw_loc_next)
13910     {
13911       add_loc_descr_to_each (*ret, list->expr);
13912       return;
13913     }
13914   if (!(*ret)->dw_loc_next)
13915     {
13916       add_loc_descr_to_each (list, (*ret)->expr);
13917       *ret = list;
13918       return;
13919     }
13920   expansion_failed (NULL_TREE, NULL_RTX,
13921                     "Don't know how to merge two non-trivial"
13922                     " location lists.\n");
13923   *ret = NULL;
13924   return;
13925 }
13926
13927 /* LOC is constant expression.  Try a luck, look it up in constant
13928    pool and return its loc_descr of its address.  */
13929
13930 static dw_loc_descr_ref
13931 cst_pool_loc_descr (tree loc)
13932 {
13933   /* Get an RTL for this, if something has been emitted.  */
13934   rtx rtl = lookup_constant_def (loc);
13935
13936   if (!rtl || !MEM_P (rtl))
13937     {
13938       gcc_assert (!rtl);
13939       return 0;
13940     }
13941   gcc_assert (GET_CODE (XEXP (rtl, 0)) == SYMBOL_REF);
13942
13943   /* TODO: We might get more coverage if we was actually delaying expansion
13944      of all expressions till end of compilation when constant pools are fully
13945      populated.  */
13946   if (!TREE_ASM_WRITTEN (SYMBOL_REF_DECL (XEXP (rtl, 0))))
13947     {
13948       expansion_failed (loc, NULL_RTX,
13949                         "CST value in contant pool but not marked.");
13950       return 0;
13951     }
13952   return mem_loc_descriptor (XEXP (rtl, 0), get_address_mode (rtl),
13953                              GET_MODE (rtl), VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
13954 }
13955
13956 /* Return dw_loc_list representing address of addr_expr LOC
13957    by looking for inner INDIRECT_REF expression and turning
13958    it into simple arithmetics.  */
13959
13960 static dw_loc_list_ref
13961 loc_list_for_address_of_addr_expr_of_indirect_ref (tree loc, bool toplev)
13962 {
13963   tree obj, offset;
13964   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos, bytepos;
13965   enum machine_mode mode;
13966   int unsignedp, volatilep = 0;
13967   dw_loc_list_ref list_ret = NULL, list_ret1 = NULL;
13968
13969   obj = get_inner_reference (TREE_OPERAND (loc, 0),
13970                              &bitsize, &bitpos, &offset, &mode,
13971                              &unsignedp, &volatilep, false);
13972   STRIP_NOPS (obj);
13973   if (bitpos % BITS_PER_UNIT)
13974     {
13975       expansion_failed (loc, NULL_RTX, "bitfield access");
13976       return 0;
13977     }
13978   if (!INDIRECT_REF_P (obj))
13979     {
13980       expansion_failed (obj,
13981                         NULL_RTX, "no indirect ref in inner refrence");
13982       return 0;
13983     }
13984   if (!offset && !bitpos)
13985     list_ret = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (obj, 0), toplev ? 2 : 1);
13986   else if (toplev
13987            && int_size_in_bytes (TREE_TYPE (loc)) <= DWARF2_ADDR_SIZE
13988            && (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict))
13989     {
13990       list_ret = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (obj, 0), 0);
13991       if (!list_ret)
13992         return 0;
13993       if (offset)
13994         {
13995           /* Variable offset.  */
13996           list_ret1 = loc_list_from_tree (offset, 0);
13997           if (list_ret1 == 0)
13998             return 0;
13999           add_loc_list (&list_ret, list_ret1);
14000           if (!list_ret)
14001             return 0;
14002           add_loc_descr_to_each (list_ret,
14003                                  new_loc_descr (DW_OP_plus, 0, 0));
14004         }
14005       bytepos = bitpos / BITS_PER_UNIT;
14006       if (bytepos > 0)
14007         add_loc_descr_to_each (list_ret,
14008                                new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst,
14009                                               bytepos, 0));
14010       else if (bytepos < 0)
14011         loc_list_plus_const (list_ret, bytepos);
14012       add_loc_descr_to_each (list_ret,
14013                              new_loc_descr (DW_OP_stack_value, 0, 0));
14014     }
14015   return list_ret;
14016 }
14017
14018
14019 /* Generate Dwarf location list representing LOC.
14020    If WANT_ADDRESS is false, expression computing LOC will be computed
14021    If WANT_ADDRESS is 1, expression computing address of LOC will be returned
14022    if WANT_ADDRESS is 2, expression computing address useable in location
14023      will be returned (i.e. DW_OP_reg can be used
14024      to refer to register values).  */
14025
14026 static dw_loc_list_ref
14027 loc_list_from_tree (tree loc, int want_address)
14028 {
14029   dw_loc_descr_ref ret = NULL, ret1 = NULL;
14030   dw_loc_list_ref list_ret = NULL, list_ret1 = NULL;
14031   int have_address = 0;
14032   enum dwarf_location_atom op;
14033
14034   /* ??? Most of the time we do not take proper care for sign/zero
14035      extending the values properly.  Hopefully this won't be a real
14036      problem...  */
14037
14038   switch (TREE_CODE (loc))
14039     {
14040     case ERROR_MARK:
14041       expansion_failed (loc, NULL_RTX, "ERROR_MARK");
14042       return 0;
14043
14044     case PLACEHOLDER_EXPR:
14045       /* This case involves extracting fields from an object to determine the
14046          position of other fields.  We don't try to encode this here.  The
14047          only user of this is Ada, which encodes the needed information using
14048          the names of types.  */
14049       expansion_failed (loc, NULL_RTX, "PLACEHOLDER_EXPR");
14050       return 0;
14051
14052     case CALL_EXPR:
14053       expansion_failed (loc, NULL_RTX, "CALL_EXPR");
14054       /* There are no opcodes for these operations.  */
14055       return 0;
14056
14057     case PREINCREMENT_EXPR:
14058     case PREDECREMENT_EXPR:
14059     case POSTINCREMENT_EXPR:
14060     case POSTDECREMENT_EXPR:
14061       expansion_failed (loc, NULL_RTX, "PRE/POST INDCREMENT/DECREMENT");
14062       /* There are no opcodes for these operations.  */
14063       return 0;
14064
14065     case ADDR_EXPR:
14066       /* If we already want an address, see if there is INDIRECT_REF inside
14067          e.g. for &this->field.  */
14068       if (want_address)
14069         {
14070           list_ret = loc_list_for_address_of_addr_expr_of_indirect_ref
14071                        (loc, want_address == 2);
14072           if (list_ret)
14073             have_address = 1;
14074           else if (decl_address_ip_invariant_p (TREE_OPERAND (loc, 0))
14075                    && (ret = cst_pool_loc_descr (loc)))
14076             have_address = 1;
14077         }
14078         /* Otherwise, process the argument and look for the address.  */
14079       if (!list_ret && !ret)
14080         list_ret = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 0), 1);
14081       else
14082         {
14083           if (want_address)
14084             expansion_failed (loc, NULL_RTX, "need address of ADDR_EXPR");
14085           return NULL;
14086         }
14087       break;
14088
14089     case VAR_DECL:
14090       if (DECL_THREAD_LOCAL_P (loc))
14091         {
14092           rtx rtl;
14093          enum dwarf_location_atom tls_op;
14094          enum dtprel_bool dtprel = dtprel_false;
14095
14096           if (targetm.have_tls)
14097             {
14098               /* If this is not defined, we have no way to emit the
14099                  data.  */
14100               if (!targetm.asm_out.output_dwarf_dtprel)
14101                 return 0;
14102
14103                /* The way DW_OP_GNU_push_tls_address is specified, we
14104                   can only look up addresses of objects in the current
14105                   module.  We used DW_OP_addr as first op, but that's
14106                   wrong, because DW_OP_addr is relocated by the debug
14107                   info consumer, while DW_OP_GNU_push_tls_address
14108                   operand shouldn't be.  */
14109               if (DECL_EXTERNAL (loc) && !targetm.binds_local_p (loc))
14110                 return 0;
14111              dtprel = dtprel_true;
14112              tls_op = DW_OP_GNU_push_tls_address;
14113             }
14114           else
14115             {
14116               if (!targetm.emutls.debug_form_tls_address
14117                   || !(dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict))
14118                 return 0;
14119               /* We stuffed the control variable into the DECL_VALUE_EXPR
14120                  to signal (via DECL_HAS_VALUE_EXPR_P) that the decl should
14121                  no longer appear in gimple code.  We used the control
14122                  variable in specific so that we could pick it up here.  */
14123               loc = DECL_VALUE_EXPR (loc);
14124               tls_op = DW_OP_form_tls_address;
14125             }
14126
14127           rtl = rtl_for_decl_location (loc);
14128           if (rtl == NULL_RTX)
14129             return 0;
14130
14131           if (!MEM_P (rtl))
14132             return 0;
14133           rtl = XEXP (rtl, 0);
14134           if (! CONSTANT_P (rtl))
14135             return 0;
14136
14137           ret = new_addr_loc_descr (rtl, dtprel);
14138           ret1 = new_loc_descr (tls_op, 0, 0);
14139           add_loc_descr (&ret, ret1);
14140
14141           have_address = 1;
14142           break;
14143         }
14144       /* FALLTHRU */
14145
14146     case PARM_DECL:
14147     case RESULT_DECL:
14148       if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (loc))
14149         return loc_list_from_tree (DECL_VALUE_EXPR (loc),
14150                                    want_address);
14151       /* FALLTHRU */
14152
14153     case FUNCTION_DECL:
14154       {
14155         rtx rtl;
14156         var_loc_list *loc_list = lookup_decl_loc (loc);
14157
14158         if (loc_list && loc_list->first)
14159           {
14160             list_ret = dw_loc_list (loc_list, loc, want_address);
14161             have_address = want_address != 0;
14162             break;
14163           }
14164         rtl = rtl_for_decl_location (loc);
14165         if (rtl == NULL_RTX)
14166           {
14167             expansion_failed (loc, NULL_RTX, "DECL has no RTL");
14168             return 0;
14169           }
14170         else if (CONST_INT_P (rtl))
14171           {
14172             HOST_WIDE_INT val = INTVAL (rtl);
14173             if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (loc)))
14174               val &= GET_MODE_MASK (DECL_MODE (loc));
14175             ret = int_loc_descriptor (val);
14176           }
14177         else if (GET_CODE (rtl) == CONST_STRING)
14178           {
14179             expansion_failed (loc, NULL_RTX, "CONST_STRING");
14180             return 0;
14181           }
14182         else if (CONSTANT_P (rtl) && const_ok_for_output (rtl))
14183           ret = new_addr_loc_descr (rtl, dtprel_false);
14184         else
14185           {
14186             enum machine_mode mode, mem_mode;
14187
14188             /* Certain constructs can only be represented at top-level.  */
14189             if (want_address == 2)
14190               {
14191                 ret = loc_descriptor (rtl, VOIDmode,
14192                                       VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
14193                 have_address = 1;
14194               }
14195             else
14196               {
14197                 mode = GET_MODE (rtl);
14198                 mem_mode = VOIDmode;
14199                 if (MEM_P (rtl))
14200                   {
14201                     mem_mode = mode;
14202                     mode = get_address_mode (rtl);
14203                     rtl = XEXP (rtl, 0);
14204                     have_address = 1;
14205                   }
14206                 ret = mem_loc_descriptor (rtl, mode, mem_mode,
14207                                           VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
14208               }
14209             if (!ret)
14210               expansion_failed (loc, rtl,
14211                                 "failed to produce loc descriptor for rtl");
14212           }
14213       }
14214       break;
14215
14216     case MEM_REF:
14217       /* ??? FIXME.  */
14218       if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (loc, 1)))
14219         return 0;
14220       /* Fallthru.  */
14221     case INDIRECT_REF:
14222       list_ret = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 0), 0);
14223       have_address = 1;
14224       break;
14225
14226     case TARGET_MEM_REF:
14227     case SSA_NAME:
14228       return NULL;
14229
14230     case COMPOUND_EXPR:
14231       return loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 1), want_address);
14232
14233     CASE_CONVERT:
14234     case VIEW_CONVERT_EXPR:
14235     case SAVE_EXPR:
14236     case MODIFY_EXPR:
14237       return loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 0), want_address);
14238
14239     case COMPONENT_REF:
14240     case BIT_FIELD_REF:
14241     case ARRAY_REF:
14242     case ARRAY_RANGE_REF:
14243     case REALPART_EXPR:
14244     case IMAGPART_EXPR:
14245       {
14246         tree obj, offset;
14247         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos, bytepos;
14248         enum machine_mode mode;
14249         int unsignedp, volatilep = 0;
14250
14251         obj = get_inner_reference (loc, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode,
14252                                    &unsignedp, &volatilep, false);
14253
14254         gcc_assert (obj != loc);
14255
14256         list_ret = loc_list_from_tree (obj,
14257                                        want_address == 2
14258                                        && !bitpos && !offset ? 2 : 1);
14259         /* TODO: We can extract value of the small expression via shifting even
14260            for nonzero bitpos.  */
14261         if (list_ret == 0)
14262           return 0;
14263         if (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0 || bitsize % BITS_PER_UNIT != 0)
14264           {
14265             expansion_failed (loc, NULL_RTX,
14266                               "bitfield access");
14267             return 0;
14268           }
14269
14270         if (offset != NULL_TREE)
14271           {
14272             /* Variable offset.  */
14273             list_ret1 = loc_list_from_tree (offset, 0);
14274             if (list_ret1 == 0)
14275               return 0;
14276             add_loc_list (&list_ret, list_ret1);
14277             if (!list_ret)
14278               return 0;
14279             add_loc_descr_to_each (list_ret, new_loc_descr (DW_OP_plus, 0, 0));
14280           }
14281
14282         bytepos = bitpos / BITS_PER_UNIT;
14283         if (bytepos > 0)
14284           add_loc_descr_to_each (list_ret, new_loc_descr (DW_OP_plus_uconst, bytepos, 0));
14285         else if (bytepos < 0)
14286           loc_list_plus_const (list_ret, bytepos);
14287
14288         have_address = 1;
14289         break;
14290       }
14291
14292     case INTEGER_CST:
14293       if ((want_address || !tree_fits_shwi_p (loc))
14294           && (ret = cst_pool_loc_descr (loc)))
14295         have_address = 1;
14296       else if (want_address == 2
14297                && tree_fits_shwi_p (loc)
14298                && (ret = address_of_int_loc_descriptor
14299                            (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (loc)),
14300                             tree_to_shwi (loc))))
14301         have_address = 1;
14302       else if (tree_fits_shwi_p (loc))
14303         ret = int_loc_descriptor (tree_to_shwi (loc));
14304       else
14305         {
14306           expansion_failed (loc, NULL_RTX,
14307                             "Integer operand is not host integer");
14308           return 0;
14309         }
14310       break;
14311
14312     case CONSTRUCTOR:
14313     case REAL_CST:
14314     case STRING_CST:
14315     case COMPLEX_CST:
14316       if ((ret = cst_pool_loc_descr (loc)))
14317         have_address = 1;
14318       else
14319       /* We can construct small constants here using int_loc_descriptor.  */
14320         expansion_failed (loc, NULL_RTX,
14321                           "constructor or constant not in constant pool");
14322       break;
14323
14324     case TRUTH_AND_EXPR:
14325     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
14326     case BIT_AND_EXPR:
14327       op = DW_OP_and;
14328       goto do_binop;
14329
14330     case TRUTH_XOR_EXPR:
14331     case BIT_XOR_EXPR:
14332       op = DW_OP_xor;
14333       goto do_binop;
14334
14335     case TRUTH_OR_EXPR:
14336     case TRUTH_ORIF_EXPR:
14337     case BIT_IOR_EXPR:
14338       op = DW_OP_or;
14339       goto do_binop;
14340
14341     case FLOOR_DIV_EXPR:
14342     case CEIL_DIV_EXPR:
14343     case ROUND_DIV_EXPR:
14344     case TRUNC_DIV_EXPR:
14345       if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (loc)))
14346         return 0;
14347       op = DW_OP_div;
14348       goto do_binop;
14349
14350     case MINUS_EXPR:
14351       op = DW_OP_minus;
14352       goto do_binop;
14353
14354     case FLOOR_MOD_EXPR:
14355     case CEIL_MOD_EXPR:
14356     case ROUND_MOD_EXPR:
14357     case TRUNC_MOD_EXPR:
14358       if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (loc)))
14359         {
14360           op = DW_OP_mod;
14361           goto do_binop;
14362         }
14363       list_ret = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 0), 0);
14364       list_ret1 = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 1), 0);
14365       if (list_ret == 0 || list_ret1 == 0)
14366         return 0;
14367
14368       add_loc_list (&list_ret, list_ret1);
14369       if (list_ret == 0)
14370         return 0;
14371       add_loc_descr_to_each (list_ret, new_loc_descr (DW_OP_over, 0, 0));
14372       add_loc_descr_to_each (list_ret, new_loc_descr (DW_OP_over, 0, 0));
14373       add_loc_descr_to_each (list_ret, new_loc_descr (DW_OP_div, 0, 0));
14374       add_loc_descr_to_each (list_ret, new_loc_descr (DW_OP_mul, 0, 0));
14375       add_loc_descr_to_each (list_ret, new_loc_descr (DW_OP_minus, 0, 0));
14376       break;
14377
14378     case MULT_EXPR:
14379       op = DW_OP_mul;
14380       goto do_binop;
14381
14382     case LSHIFT_EXPR:
14383       op = DW_OP_shl;
14384       goto do_binop;
14385
14386     case RSHIFT_EXPR:
14387       op = (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (loc)) ? DW_OP_shr : DW_OP_shra);
14388       goto do_binop;
14389
14390     case POINTER_PLUS_EXPR:
14391     case PLUS_EXPR:
14392       if (tree_fits_shwi_p (TREE_OPERAND (loc, 1)))
14393         {
14394           list_ret = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 0), 0);
14395           if (list_ret == 0)
14396             return 0;
14397
14398           loc_list_plus_const (list_ret, tree_to_shwi (TREE_OPERAND (loc, 1)));
14399           break;
14400         }
14401
14402       op = DW_OP_plus;
14403       goto do_binop;
14404
14405     case LE_EXPR:
14406       if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (loc, 0))))
14407         return 0;
14408
14409       op = DW_OP_le;
14410       goto do_binop;
14411
14412     case GE_EXPR:
14413       if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (loc, 0))))
14414         return 0;
14415
14416       op = DW_OP_ge;
14417       goto do_binop;
14418
14419     case LT_EXPR:
14420       if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (loc, 0))))
14421         return 0;
14422
14423       op = DW_OP_lt;
14424       goto do_binop;
14425
14426     case GT_EXPR:
14427       if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (loc, 0))))
14428         return 0;
14429
14430       op = DW_OP_gt;
14431       goto do_binop;
14432
14433     case EQ_EXPR:
14434       op = DW_OP_eq;
14435       goto do_binop;
14436
14437     case NE_EXPR:
14438       op = DW_OP_ne;
14439       goto do_binop;
14440
14441     do_binop:
14442       list_ret = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 0), 0);
14443       list_ret1 = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 1), 0);
14444       if (list_ret == 0 || list_ret1 == 0)
14445         return 0;
14446
14447       add_loc_list (&list_ret, list_ret1);
14448       if (list_ret == 0)
14449         return 0;
14450       add_loc_descr_to_each (list_ret, new_loc_descr (op, 0, 0));
14451       break;
14452
14453     case TRUTH_NOT_EXPR:
14454     case BIT_NOT_EXPR:
14455       op = DW_OP_not;
14456       goto do_unop;
14457
14458     case ABS_EXPR:
14459       op = DW_OP_abs;
14460       goto do_unop;
14461
14462     case NEGATE_EXPR:
14463       op = DW_OP_neg;
14464       goto do_unop;
14465
14466     do_unop:
14467       list_ret = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 0), 0);
14468       if (list_ret == 0)
14469         return 0;
14470
14471       add_loc_descr_to_each (list_ret, new_loc_descr (op, 0, 0));
14472       break;
14473
14474     case MIN_EXPR:
14475     case MAX_EXPR:
14476       {
14477         const enum tree_code code =
14478           TREE_CODE (loc) == MIN_EXPR ? GT_EXPR : LT_EXPR;
14479
14480         loc = build3 (COND_EXPR, TREE_TYPE (loc),
14481                       build2 (code, integer_type_node,
14482                               TREE_OPERAND (loc, 0), TREE_OPERAND (loc, 1)),
14483                       TREE_OPERAND (loc, 1), TREE_OPERAND (loc, 0));
14484       }
14485
14486       /* ... fall through ...  */
14487
14488     case COND_EXPR:
14489       {
14490         dw_loc_descr_ref lhs
14491           = loc_descriptor_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 1), 0);
14492         dw_loc_list_ref rhs
14493           = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 2), 0);
14494         dw_loc_descr_ref bra_node, jump_node, tmp;
14495
14496         list_ret = loc_list_from_tree (TREE_OPERAND (loc, 0), 0);
14497         if (list_ret == 0 || lhs == 0 || rhs == 0)
14498           return 0;
14499
14500         bra_node = new_loc_descr (DW_OP_bra, 0, 0);
14501         add_loc_descr_to_each (list_ret, bra_node);
14502
14503         add_loc_list (&list_ret, rhs);
14504         jump_node = new_loc_descr (DW_OP_skip, 0, 0);
14505         add_loc_descr_to_each (list_ret, jump_node);
14506
14507         add_loc_descr_to_each (list_ret, lhs);
14508         bra_node->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
14509         bra_node->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = lhs;
14510
14511         /* ??? Need a node to point the skip at.  Use a nop.  */
14512         tmp = new_loc_descr (DW_OP_nop, 0, 0);
14513         add_loc_descr_to_each (list_ret, tmp);
14514         jump_node->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_loc;
14515         jump_node->dw_loc_oprnd1.v.val_loc = tmp;
14516       }
14517       break;
14518
14519     case FIX_TRUNC_EXPR:
14520       return 0;
14521
14522     default:
14523       /* Leave front-end specific codes as simply unknown.  This comes
14524          up, for instance, with the C STMT_EXPR.  */
14525       if ((unsigned int) TREE_CODE (loc)
14526           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
14527         {
14528           expansion_failed (loc, NULL_RTX,
14529                             "language specific tree node");
14530           return 0;
14531         }
14532
14533 #ifdef ENABLE_CHECKING
14534       /* Otherwise this is a generic code; we should just lists all of
14535          these explicitly.  We forgot one.  */
14536       gcc_unreachable ();
14537 #else
14538       /* In a release build, we want to degrade gracefully: better to
14539          generate incomplete debugging information than to crash.  */
14540       return NULL;
14541 #endif
14542     }
14543
14544   if (!ret && !list_ret)
14545     return 0;
14546
14547   if (want_address == 2 && !have_address
14548       && (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict))
14549     {
14550       if (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (loc)) > DWARF2_ADDR_SIZE)
14551         {
14552           expansion_failed (loc, NULL_RTX,
14553                             "DWARF address size mismatch");
14554           return 0;
14555         }
14556       if (ret)
14557         add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (DW_OP_stack_value, 0, 0));
14558       else
14559         add_loc_descr_to_each (list_ret,
14560                                new_loc_descr (DW_OP_stack_value, 0, 0));
14561       have_address = 1;
14562     }
14563   /* Show if we can't fill the request for an address.  */
14564   if (want_address && !have_address)
14565     {
14566       expansion_failed (loc, NULL_RTX,
14567                         "Want address and only have value");
14568       return 0;
14569     }
14570
14571   gcc_assert (!ret || !list_ret);
14572
14573   /* If we've got an address and don't want one, dereference.  */
14574   if (!want_address && have_address)
14575     {
14576       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (loc));
14577
14578       if (size > DWARF2_ADDR_SIZE || size == -1)
14579         {
14580           expansion_failed (loc, NULL_RTX,
14581                             "DWARF address size mismatch");
14582           return 0;
14583         }
14584       else if (size == DWARF2_ADDR_SIZE)
14585         op = DW_OP_deref;
14586       else
14587         op = DW_OP_deref_size;
14588
14589       if (ret)
14590         add_loc_descr (&ret, new_loc_descr (op, size, 0));
14591       else
14592         add_loc_descr_to_each (list_ret, new_loc_descr (op, size, 0));
14593     }
14594   if (ret)
14595     list_ret = new_loc_list (ret, NULL, NULL, NULL);
14596
14597   return list_ret;
14598 }
14599
14600 /* Same as above but return only single location expression.  */
14601 static dw_loc_descr_ref
14602 loc_descriptor_from_tree (tree loc, int want_address)
14603 {
14604   dw_loc_list_ref ret = loc_list_from_tree (loc, want_address);
14605   if (!ret)
14606     return NULL;
14607   if (ret->dw_loc_next)
14608     {
14609       expansion_failed (loc, NULL_RTX,
14610                         "Location list where only loc descriptor needed");
14611       return NULL;
14612     }
14613   return ret->expr;
14614 }
14615
14616 /* Given a value, round it up to the lowest multiple of `boundary'
14617    which is not less than the value itself.  */
14618
14619 static inline HOST_WIDE_INT
14620 ceiling (HOST_WIDE_INT value, unsigned int boundary)
14621 {
14622   return (((value + boundary - 1) / boundary) * boundary);
14623 }
14624
14625 /* Given a pointer to what is assumed to be a FIELD_DECL node, return a
14626    pointer to the declared type for the relevant field variable, or return
14627    `integer_type_node' if the given node turns out to be an
14628    ERROR_MARK node.  */
14629
14630 static inline tree
14631 field_type (const_tree decl)
14632 {
14633   tree type;
14634
14635   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
14636     return integer_type_node;
14637
14638   type = DECL_BIT_FIELD_TYPE (decl);
14639   if (type == NULL_TREE)
14640     type = TREE_TYPE (decl);
14641
14642   return type;
14643 }
14644
14645 /* Given a pointer to a tree node, return the alignment in bits for
14646    it, or else return BITS_PER_WORD if the node actually turns out to
14647    be an ERROR_MARK node.  */
14648
14649 static inline unsigned
14650 simple_type_align_in_bits (const_tree type)
14651 {
14652   return (TREE_CODE (type) != ERROR_MARK) ? TYPE_ALIGN (type) : BITS_PER_WORD;
14653 }
14654
14655 static inline unsigned
14656 simple_decl_align_in_bits (const_tree decl)
14657 {
14658   return (TREE_CODE (decl) != ERROR_MARK) ? DECL_ALIGN (decl) : BITS_PER_WORD;
14659 }
14660
14661 /* Return the result of rounding T up to ALIGN.  */
14662
14663 static inline double_int
14664 round_up_to_align (double_int t, unsigned int align)
14665 {
14666   double_int alignd = double_int::from_uhwi (align);
14667   t += alignd;
14668   t += double_int_minus_one;
14669   t = t.div (alignd, true, TRUNC_DIV_EXPR);
14670   t *= alignd;
14671   return t;
14672 }
14673
14674 /* Given a pointer to a FIELD_DECL, compute and return the byte offset of the
14675    lowest addressed byte of the "containing object" for the given FIELD_DECL,
14676    or return 0 if we are unable to determine what that offset is, either
14677    because the argument turns out to be a pointer to an ERROR_MARK node, or
14678    because the offset is actually variable.  (We can't handle the latter case
14679    just yet).  */
14680
14681 static HOST_WIDE_INT
14682 field_byte_offset (const_tree decl)
14683 {
14684   double_int object_offset_in_bits;
14685   double_int object_offset_in_bytes;
14686   double_int bitpos_int;
14687
14688   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
14689     return 0;
14690
14691   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL);
14692
14693   /* We cannot yet cope with fields whose positions are variable, so
14694      for now, when we see such things, we simply return 0.  Someday, we may
14695      be able to handle such cases, but it will be damn difficult.  */
14696   if (TREE_CODE (bit_position (decl)) != INTEGER_CST)
14697     return 0;
14698
14699   bitpos_int = tree_to_double_int (bit_position (decl));
14700
14701 #ifdef PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS
14702   if (PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS)
14703     {
14704       tree type;
14705       tree field_size_tree;
14706       double_int deepest_bitpos;
14707       double_int field_size_in_bits;
14708       unsigned int type_align_in_bits;
14709       unsigned int decl_align_in_bits;
14710       double_int type_size_in_bits;
14711
14712       type = field_type (decl);
14713       type_size_in_bits = double_int_type_size_in_bits (type);
14714       type_align_in_bits = simple_type_align_in_bits (type);
14715
14716       field_size_tree = DECL_SIZE (decl);
14717
14718       /* The size could be unspecified if there was an error, or for
14719          a flexible array member.  */
14720       if (!field_size_tree)
14721         field_size_tree = bitsize_zero_node;
14722
14723       /* If the size of the field is not constant, use the type size.  */
14724       if (TREE_CODE (field_size_tree) == INTEGER_CST)
14725         field_size_in_bits = tree_to_double_int (field_size_tree);
14726       else
14727         field_size_in_bits = type_size_in_bits;
14728
14729       decl_align_in_bits = simple_decl_align_in_bits (decl);
14730
14731       /* The GCC front-end doesn't make any attempt to keep track of the
14732          starting bit offset (relative to the start of the containing
14733          structure type) of the hypothetical "containing object" for a
14734          bit-field.  Thus, when computing the byte offset value for the
14735          start of the "containing object" of a bit-field, we must deduce
14736          this information on our own. This can be rather tricky to do in
14737          some cases.  For example, handling the following structure type
14738          definition when compiling for an i386/i486 target (which only
14739          aligns long long's to 32-bit boundaries) can be very tricky:
14740
14741          struct S { int field1; long long field2:31; };
14742
14743          Fortunately, there is a simple rule-of-thumb which can be used
14744          in such cases.  When compiling for an i386/i486, GCC will
14745          allocate 8 bytes for the structure shown above.  It decides to
14746          do this based upon one simple rule for bit-field allocation.
14747          GCC allocates each "containing object" for each bit-field at
14748          the first (i.e. lowest addressed) legitimate alignment boundary
14749          (based upon the required minimum alignment for the declared
14750          type of the field) which it can possibly use, subject to the
14751          condition that there is still enough available space remaining
14752          in the containing object (when allocated at the selected point)
14753          to fully accommodate all of the bits of the bit-field itself.
14754
14755          This simple rule makes it obvious why GCC allocates 8 bytes for
14756          each object of the structure type shown above.  When looking
14757          for a place to allocate the "containing object" for `field2',
14758          the compiler simply tries to allocate a 64-bit "containing
14759          object" at each successive 32-bit boundary (starting at zero)
14760          until it finds a place to allocate that 64- bit field such that
14761          at least 31 contiguous (and previously unallocated) bits remain
14762          within that selected 64 bit field.  (As it turns out, for the
14763          example above, the compiler finds it is OK to allocate the
14764          "containing object" 64-bit field at bit-offset zero within the
14765          structure type.)
14766
14767          Here we attempt to work backwards from the limited set of facts
14768          we're given, and we try to deduce from those facts, where GCC
14769          must have believed that the containing object started (within
14770          the structure type). The value we deduce is then used (by the
14771          callers of this routine) to generate DW_AT_location and
14772          DW_AT_bit_offset attributes for fields (both bit-fields and, in
14773          the case of DW_AT_location, regular fields as well).  */
14774
14775       /* Figure out the bit-distance from the start of the structure to
14776          the "deepest" bit of the bit-field.  */
14777       deepest_bitpos = bitpos_int + field_size_in_bits;
14778
14779       /* This is the tricky part.  Use some fancy footwork to deduce
14780          where the lowest addressed bit of the containing object must
14781          be.  */
14782       object_offset_in_bits = deepest_bitpos - type_size_in_bits;
14783
14784       /* Round up to type_align by default.  This works best for
14785          bitfields.  */
14786       object_offset_in_bits
14787         = round_up_to_align (object_offset_in_bits, type_align_in_bits);
14788
14789       if (object_offset_in_bits.ugt (bitpos_int))
14790         {
14791           object_offset_in_bits = deepest_bitpos - type_size_in_bits;
14792
14793           /* Round up to decl_align instead.  */
14794           object_offset_in_bits
14795             = round_up_to_align (object_offset_in_bits, decl_align_in_bits);
14796         }
14797     }
14798   else
14799 #endif /* PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS */
14800     object_offset_in_bits = bitpos_int;
14801
14802   object_offset_in_bytes
14803     = object_offset_in_bits.div (double_int::from_uhwi (BITS_PER_UNIT),
14804                                  true, TRUNC_DIV_EXPR);
14805   return object_offset_in_bytes.to_shwi ();
14806 }
14807 \f
14808 /* The following routines define various Dwarf attributes and any data
14809    associated with them.  */
14810
14811 /* Add a location description attribute value to a DIE.
14812
14813    This emits location attributes suitable for whole variables and
14814    whole parameters.  Note that the location attributes for struct fields are
14815    generated by the routine `data_member_location_attribute' below.  */
14816
14817 static inline void
14818 add_AT_location_description (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr_kind,
14819                              dw_loc_list_ref descr)
14820 {
14821   if (descr == 0)
14822     return;
14823   if (single_element_loc_list_p (descr))
14824     add_AT_loc (die, attr_kind, descr->expr);
14825   else
14826     add_AT_loc_list (die, attr_kind, descr);
14827 }
14828
14829 /* Add DW_AT_accessibility attribute to DIE if needed.  */
14830
14831 static void
14832 add_accessibility_attribute (dw_die_ref die, tree decl)
14833 {
14834   /* In DWARF3+ the default is DW_ACCESS_private only in DW_TAG_class_type
14835      children, otherwise the default is DW_ACCESS_public.  In DWARF2
14836      the default has always been DW_ACCESS_public.  */
14837   if (TREE_PROTECTED (decl))
14838     add_AT_unsigned (die, DW_AT_accessibility, DW_ACCESS_protected);
14839   else if (TREE_PRIVATE (decl))
14840     {
14841       if (dwarf_version == 2
14842           || die->die_parent == NULL
14843           || die->die_parent->die_tag != DW_TAG_class_type)
14844         add_AT_unsigned (die, DW_AT_accessibility, DW_ACCESS_private);
14845     }
14846   else if (dwarf_version > 2
14847            && die->die_parent
14848            && die->die_parent->die_tag == DW_TAG_class_type)
14849     add_AT_unsigned (die, DW_AT_accessibility, DW_ACCESS_public);
14850 }
14851
14852 /* Attach the specialized form of location attribute used for data members of
14853    struct and union types.  In the special case of a FIELD_DECL node which
14854    represents a bit-field, the "offset" part of this special location
14855    descriptor must indicate the distance in bytes from the lowest-addressed
14856    byte of the containing struct or union type to the lowest-addressed byte of
14857    the "containing object" for the bit-field.  (See the `field_byte_offset'
14858    function above).
14859
14860    For any given bit-field, the "containing object" is a hypothetical object
14861    (of some integral or enum type) within which the given bit-field lives.  The
14862    type of this hypothetical "containing object" is always the same as the
14863    declared type of the individual bit-field itself (for GCC anyway... the
14864    DWARF spec doesn't actually mandate this).  Note that it is the size (in
14865    bytes) of the hypothetical "containing object" which will be given in the
14866    DW_AT_byte_size attribute for this bit-field.  (See the
14867    `byte_size_attribute' function below.)  It is also used when calculating the
14868    value of the DW_AT_bit_offset attribute.  (See the `bit_offset_attribute'
14869    function below.)  */
14870
14871 static void
14872 add_data_member_location_attribute (dw_die_ref die, tree decl)
14873 {
14874   HOST_WIDE_INT offset;
14875   dw_loc_descr_ref loc_descr = 0;
14876
14877   if (TREE_CODE (decl) == TREE_BINFO)
14878     {
14879       /* We're working on the TAG_inheritance for a base class.  */
14880       if (BINFO_VIRTUAL_P (decl) && is_cxx ())
14881         {
14882           /* For C++ virtual bases we can't just use BINFO_OFFSET, as they
14883              aren't at a fixed offset from all (sub)objects of the same
14884              type.  We need to extract the appropriate offset from our
14885              vtable.  The following dwarf expression means
14886
14887                BaseAddr = ObAddr + *((*ObAddr) - Offset)
14888
14889              This is specific to the V3 ABI, of course.  */
14890
14891           dw_loc_descr_ref tmp;
14892
14893           /* Make a copy of the object address.  */
14894           tmp = new_loc_descr (DW_OP_dup, 0, 0);
14895           add_loc_descr (&loc_descr, tmp);
14896
14897           /* Extract the vtable address.  */
14898           tmp = new_loc_descr (DW_OP_deref, 0, 0);
14899           add_loc_descr (&loc_descr, tmp);
14900
14901           /* Calculate the address of the offset.  */
14902           offset = tree_to_shwi (BINFO_VPTR_FIELD (decl));
14903           gcc_assert (offset < 0);
14904
14905           tmp = int_loc_descriptor (-offset);
14906           add_loc_descr (&loc_descr, tmp);
14907           tmp = new_loc_descr (DW_OP_minus, 0, 0);
14908           add_loc_descr (&loc_descr, tmp);
14909
14910           /* Extract the offset.  */
14911           tmp = new_loc_descr (DW_OP_deref, 0, 0);
14912           add_loc_descr (&loc_descr, tmp);
14913
14914           /* Add it to the object address.  */
14915           tmp = new_loc_descr (DW_OP_plus, 0, 0);
14916           add_loc_descr (&loc_descr, tmp);
14917         }
14918       else
14919         offset = tree_to_shwi (BINFO_OFFSET (decl));
14920     }
14921   else
14922     offset = field_byte_offset (decl);
14923
14924   if (! loc_descr)
14925     {
14926       if (dwarf_version > 2)
14927         {
14928           /* Don't need to output a location expression, just the constant. */
14929           if (offset < 0)
14930             add_AT_int (die, DW_AT_data_member_location, offset);
14931           else
14932             add_AT_unsigned (die, DW_AT_data_member_location, offset);
14933           return;
14934         }
14935       else
14936         {
14937           enum dwarf_location_atom op;
14938
14939           /* The DWARF2 standard says that we should assume that the structure
14940              address is already on the stack, so we can specify a structure
14941              field address by using DW_OP_plus_uconst.  */
14942           op = DW_OP_plus_uconst;
14943           loc_descr = new_loc_descr (op, offset, 0);
14944         }
14945     }
14946
14947   add_AT_loc (die, DW_AT_data_member_location, loc_descr);
14948 }
14949
14950 /* Writes integer values to dw_vec_const array.  */
14951
14952 static void
14953 insert_int (HOST_WIDE_INT val, unsigned int size, unsigned char *dest)
14954 {
14955   while (size != 0)
14956     {
14957       *dest++ = val & 0xff;
14958       val >>= 8;
14959       --size;
14960     }
14961 }
14962
14963 /* Reads integers from dw_vec_const array.  Inverse of insert_int.  */
14964
14965 static HOST_WIDE_INT
14966 extract_int (const unsigned char *src, unsigned int size)
14967 {
14968   HOST_WIDE_INT val = 0;
14969
14970   src += size;
14971   while (size != 0)
14972     {
14973       val <<= 8;
14974       val |= *--src & 0xff;
14975       --size;
14976     }
14977   return val;
14978 }
14979
14980 /* Writes double_int values to dw_vec_const array.  */
14981
14982 static void
14983 insert_double (double_int val, unsigned char *dest)
14984 {
14985   unsigned char *p0 = dest;
14986   unsigned char *p1 = dest + sizeof (HOST_WIDE_INT);
14987
14988   if (WORDS_BIG_ENDIAN)
14989     {
14990       p0 = p1;
14991       p1 = dest;
14992     }
14993
14994   insert_int ((HOST_WIDE_INT) val.low, sizeof (HOST_WIDE_INT), p0);
14995   insert_int ((HOST_WIDE_INT) val.high, sizeof (HOST_WIDE_INT), p1);
14996 }
14997
14998 /* Writes floating point values to dw_vec_const array.  */
14999
15000 static void
15001 insert_float (const_rtx rtl, unsigned char *array)
15002 {
15003   REAL_VALUE_TYPE rv;
15004   long val[4];
15005   int i;
15006
15007   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (rv, rtl);
15008   real_to_target (val, &rv, GET_MODE (rtl));
15009
15010   /* real_to_target puts 32-bit pieces in each long.  Pack them.  */
15011   for (i = 0; i < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (rtl)) / 4; i++)
15012     {
15013       insert_int (val[i], 4, array);
15014       array += 4;
15015     }
15016 }
15017
15018 /* Attach a DW_AT_const_value attribute for a variable or a parameter which
15019    does not have a "location" either in memory or in a register.  These
15020    things can arise in GNU C when a constant is passed as an actual parameter
15021    to an inlined function.  They can also arise in C++ where declared
15022    constants do not necessarily get memory "homes".  */
15023
15024 static bool
15025 add_const_value_attribute (dw_die_ref die, rtx rtl)
15026 {
15027   switch (GET_CODE (rtl))
15028     {
15029     case CONST_INT:
15030       {
15031         HOST_WIDE_INT val = INTVAL (rtl);
15032
15033         if (val < 0)
15034           add_AT_int (die, DW_AT_const_value, val);
15035         else
15036           add_AT_unsigned (die, DW_AT_const_value, (unsigned HOST_WIDE_INT) val);
15037       }
15038       return true;
15039
15040     case CONST_DOUBLE:
15041       /* Note that a CONST_DOUBLE rtx could represent either an integer or a
15042          floating-point constant.  A CONST_DOUBLE is used whenever the
15043          constant requires more than one word in order to be adequately
15044          represented.  */
15045       {
15046         enum machine_mode mode = GET_MODE (rtl);
15047
15048         if (SCALAR_FLOAT_MODE_P (mode))
15049           {
15050             unsigned int length = GET_MODE_SIZE (mode);
15051             unsigned char *array = (unsigned char *) ggc_alloc_atomic (length);
15052
15053             insert_float (rtl, array);
15054             add_AT_vec (die, DW_AT_const_value, length / 4, 4, array);
15055           }
15056         else
15057           add_AT_double (die, DW_AT_const_value,
15058                          CONST_DOUBLE_HIGH (rtl), CONST_DOUBLE_LOW (rtl));
15059       }
15060       return true;
15061
15062     case CONST_VECTOR:
15063       {
15064         enum machine_mode mode = GET_MODE (rtl);
15065         unsigned int elt_size = GET_MODE_UNIT_SIZE (mode);
15066         unsigned int length = CONST_VECTOR_NUNITS (rtl);
15067         unsigned char *array = (unsigned char *) ggc_alloc_atomic
15068           (length * elt_size);
15069         unsigned int i;
15070         unsigned char *p;
15071
15072         switch (GET_MODE_CLASS (mode))
15073           {
15074           case MODE_VECTOR_INT:
15075             for (i = 0, p = array; i < length; i++, p += elt_size)
15076               {
15077                 rtx elt = CONST_VECTOR_ELT (rtl, i);
15078                 double_int val = rtx_to_double_int (elt);
15079
15080                 if (elt_size <= sizeof (HOST_WIDE_INT))
15081                   insert_int (val.to_shwi (), elt_size, p);
15082                 else
15083                   {
15084                     gcc_assert (elt_size == 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT));
15085                     insert_double (val, p);
15086                   }
15087               }
15088             break;
15089
15090           case MODE_VECTOR_FLOAT:
15091             for (i = 0, p = array; i < length; i++, p += elt_size)
15092               {
15093                 rtx elt = CONST_VECTOR_ELT (rtl, i);
15094                 insert_float (elt, p);
15095               }
15096             break;
15097
15098           default:
15099             gcc_unreachable ();
15100           }
15101
15102         add_AT_vec (die, DW_AT_const_value, length, elt_size, array);
15103       }
15104       return true;
15105
15106     case CONST_STRING:
15107       if (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict)
15108         {
15109           dw_loc_descr_ref loc_result;
15110           resolve_one_addr (&rtl, NULL);
15111         rtl_addr:
15112           loc_result = new_addr_loc_descr (rtl, dtprel_false);
15113           add_loc_descr (&loc_result, new_loc_descr (DW_OP_stack_value, 0, 0));
15114           add_AT_loc (die, DW_AT_location, loc_result);
15115           vec_safe_push (used_rtx_array, rtl);
15116           return true;
15117         }
15118       return false;
15119
15120     case CONST:
15121       if (CONSTANT_P (XEXP (rtl, 0)))
15122         return add_const_value_attribute (die, XEXP (rtl, 0));
15123       /* FALLTHROUGH */
15124     case SYMBOL_REF:
15125       if (!const_ok_for_output (rtl))
15126         return false;
15127     case LABEL_REF:
15128       if (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict)
15129         goto rtl_addr;
15130       return false;
15131
15132     case PLUS:
15133       /* In cases where an inlined instance of an inline function is passed
15134          the address of an `auto' variable (which is local to the caller) we
15135          can get a situation where the DECL_RTL of the artificial local
15136          variable (for the inlining) which acts as a stand-in for the
15137          corresponding formal parameter (of the inline function) will look
15138          like (plus:SI (reg:SI FRAME_PTR) (const_int ...)).  This is not
15139          exactly a compile-time constant expression, but it isn't the address
15140          of the (artificial) local variable either.  Rather, it represents the
15141          *value* which the artificial local variable always has during its
15142          lifetime.  We currently have no way to represent such quasi-constant
15143          values in Dwarf, so for now we just punt and generate nothing.  */
15144       return false;
15145
15146     case HIGH:
15147     case CONST_FIXED:
15148       return false;
15149
15150     case MEM:
15151       if (GET_CODE (XEXP (rtl, 0)) == CONST_STRING
15152           && MEM_READONLY_P (rtl)
15153           && GET_MODE (rtl) == BLKmode)
15154         {
15155           add_AT_string (die, DW_AT_const_value, XSTR (XEXP (rtl, 0), 0));
15156           return true;
15157         }
15158       return false;
15159
15160     default:
15161       /* No other kinds of rtx should be possible here.  */
15162       gcc_unreachable ();
15163     }
15164   return false;
15165 }
15166
15167 /* Determine whether the evaluation of EXPR references any variables
15168    or functions which aren't otherwise used (and therefore may not be
15169    output).  */
15170 static tree
15171 reference_to_unused (tree * tp, int * walk_subtrees,
15172                      void * data ATTRIBUTE_UNUSED)
15173 {
15174   if (! EXPR_P (*tp) && ! CONSTANT_CLASS_P (*tp))
15175     *walk_subtrees = 0;
15176
15177   if (DECL_P (*tp) && ! TREE_PUBLIC (*tp) && ! TREE_USED (*tp)
15178       && ! TREE_ASM_WRITTEN (*tp))
15179     return *tp;
15180   /* ???  The C++ FE emits debug information for using decls, so
15181      putting gcc_unreachable here falls over.  See PR31899.  For now
15182      be conservative.  */
15183   else if (!cgraph_global_info_ready
15184            && (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL || TREE_CODE (*tp) == FUNCTION_DECL))
15185     return *tp;
15186   else if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL)
15187     {
15188       varpool_node *node = varpool_get_node (*tp);
15189       if (!node || !node->definition)
15190         return *tp;
15191     }
15192   else if (TREE_CODE (*tp) == FUNCTION_DECL
15193            && (!DECL_EXTERNAL (*tp) || DECL_DECLARED_INLINE_P (*tp)))
15194     {
15195       /* The call graph machinery must have finished analyzing,
15196          optimizing and gimplifying the CU by now.
15197          So if *TP has no call graph node associated
15198          to it, it means *TP will not be emitted.  */
15199       if (!cgraph_get_node (*tp))
15200         return *tp;
15201     }
15202   else if (TREE_CODE (*tp) == STRING_CST && !TREE_ASM_WRITTEN (*tp))
15203     return *tp;
15204
15205   return NULL_TREE;
15206 }
15207
15208 /* Generate an RTL constant from a decl initializer INIT with decl type TYPE,
15209    for use in a later add_const_value_attribute call.  */
15210
15211 static rtx
15212 rtl_for_decl_init (tree init, tree type)
15213 {
15214   rtx rtl = NULL_RTX;
15215
15216   STRIP_NOPS (init);
15217
15218   /* If a variable is initialized with a string constant without embedded
15219      zeros, build CONST_STRING.  */
15220   if (TREE_CODE (init) == STRING_CST && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
15221     {
15222       tree enttype = TREE_TYPE (type);
15223       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
15224       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (enttype);
15225
15226       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT && GET_MODE_SIZE (mode) == 1
15227           && domain
15228           && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (domain))
15229           && compare_tree_int (TYPE_MAX_VALUE (domain),
15230                                TREE_STRING_LENGTH (init) - 1) == 0
15231           && ((size_t) TREE_STRING_LENGTH (init)
15232               == strlen (TREE_STRING_POINTER (init)) + 1))
15233         {
15234           rtl = gen_rtx_CONST_STRING (VOIDmode,
15235                                       ggc_strdup (TREE_STRING_POINTER (init)));
15236           rtl = gen_rtx_MEM (BLKmode, rtl);
15237           MEM_READONLY_P (rtl) = 1;
15238         }
15239     }
15240   /* Other aggregates, and complex values, could be represented using
15241      CONCAT: FIXME!  */
15242   else if (AGGREGATE_TYPE_P (type)
15243            || (TREE_CODE (init) == VIEW_CONVERT_EXPR
15244                && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (init, 0))))
15245            || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
15246     ;
15247   /* Vectors only work if their mode is supported by the target.
15248      FIXME: generic vectors ought to work too.  */
15249   else if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
15250            && !VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type)))
15251     ;
15252   /* If the initializer is something that we know will expand into an
15253      immediate RTL constant, expand it now.  We must be careful not to
15254      reference variables which won't be output.  */
15255   else if (initializer_constant_valid_p (init, type)
15256            && ! walk_tree (&init, reference_to_unused, NULL, NULL))
15257     {
15258       /* Convert vector CONSTRUCTOR initializers to VECTOR_CST if
15259          possible.  */
15260       if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
15261         switch (TREE_CODE (init))
15262           {
15263           case VECTOR_CST:
15264             break;
15265           case CONSTRUCTOR:
15266             if (TREE_CONSTANT (init))
15267               {
15268                 vec<constructor_elt, va_gc> *elts = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
15269                 bool constant_p = true;
15270                 tree value;
15271                 unsigned HOST_WIDE_INT ix;
15272
15273                 /* Even when ctor is constant, it might contain non-*_CST
15274                    elements (e.g. { 1.0/0.0 - 1.0/0.0, 0.0 }) and those don't
15275                    belong into VECTOR_CST nodes.  */
15276                 FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (elts, ix, value)
15277                   if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
15278                     {
15279                       constant_p = false;
15280                       break;
15281                     }
15282
15283                 if (constant_p)
15284                   {
15285                     init = build_vector_from_ctor (type, elts);
15286                     break;
15287                   }
15288               }
15289             /* FALLTHRU */
15290
15291           default:
15292             return NULL;
15293           }
15294
15295       rtl = expand_expr (init, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_INITIALIZER);
15296
15297       /* If expand_expr returns a MEM, it wasn't immediate.  */
15298       gcc_assert (!rtl || !MEM_P (rtl));
15299     }
15300
15301   return rtl;
15302 }
15303
15304 /* Generate RTL for the variable DECL to represent its location.  */
15305
15306 static rtx
15307 rtl_for_decl_location (tree decl)
15308 {
15309   rtx rtl;
15310
15311   /* Here we have to decide where we are going to say the parameter "lives"
15312      (as far as the debugger is concerned).  We only have a couple of
15313      choices.  GCC provides us with DECL_RTL and with DECL_INCOMING_RTL.
15314
15315      DECL_RTL normally indicates where the parameter lives during most of the
15316      activation of the function.  If optimization is enabled however, this
15317      could be either NULL or else a pseudo-reg.  Both of those cases indicate
15318      that the parameter doesn't really live anywhere (as far as the code
15319      generation parts of GCC are concerned) during most of the function's
15320      activation.  That will happen (for example) if the parameter is never
15321      referenced within the function.
15322
15323      We could just generate a location descriptor here for all non-NULL
15324      non-pseudo values of DECL_RTL and ignore all of the rest, but we can be
15325      a little nicer than that if we also consider DECL_INCOMING_RTL in cases
15326      where DECL_RTL is NULL or is a pseudo-reg.
15327
15328      Note however that we can only get away with using DECL_INCOMING_RTL as
15329      a backup substitute for DECL_RTL in certain limited cases.  In cases
15330      where DECL_ARG_TYPE (decl) indicates the same type as TREE_TYPE (decl),
15331      we can be sure that the parameter was passed using the same type as it is
15332      declared to have within the function, and that its DECL_INCOMING_RTL
15333      points us to a place where a value of that type is passed.
15334
15335      In cases where DECL_ARG_TYPE (decl) and TREE_TYPE (decl) are different,
15336      we cannot (in general) use DECL_INCOMING_RTL as a substitute for DECL_RTL
15337      because in these cases DECL_INCOMING_RTL points us to a value of some
15338      type which is *different* from the type of the parameter itself.  Thus,
15339      if we tried to use DECL_INCOMING_RTL to generate a location attribute in
15340      such cases, the debugger would end up (for example) trying to fetch a
15341      `float' from a place which actually contains the first part of a
15342      `double'.  That would lead to really incorrect and confusing
15343      output at debug-time.
15344
15345      So, in general, we *do not* use DECL_INCOMING_RTL as a backup for DECL_RTL
15346      in cases where DECL_ARG_TYPE (decl) != TREE_TYPE (decl).  There
15347      are a couple of exceptions however.  On little-endian machines we can
15348      get away with using DECL_INCOMING_RTL even when DECL_ARG_TYPE (decl) is
15349      not the same as TREE_TYPE (decl), but only when DECL_ARG_TYPE (decl) is
15350      an integral type that is smaller than TREE_TYPE (decl). These cases arise
15351      when (on a little-endian machine) a non-prototyped function has a
15352      parameter declared to be of type `short' or `char'.  In such cases,
15353      TREE_TYPE (decl) will be `short' or `char', DECL_ARG_TYPE (decl) will
15354      be `int', and DECL_INCOMING_RTL will point to the lowest-order byte of the
15355      passed `int' value.  If the debugger then uses that address to fetch
15356      a `short' or a `char' (on a little-endian machine) the result will be
15357      the correct data, so we allow for such exceptional cases below.
15358
15359      Note that our goal here is to describe the place where the given formal
15360      parameter lives during most of the function's activation (i.e. between the
15361      end of the prologue and the start of the epilogue).  We'll do that as best
15362      as we can. Note however that if the given formal parameter is modified
15363      sometime during the execution of the function, then a stack backtrace (at
15364      debug-time) will show the function as having been called with the *new*
15365      value rather than the value which was originally passed in.  This happens
15366      rarely enough that it is not a major problem, but it *is* a problem, and
15367      I'd like to fix it.
15368
15369      A future version of dwarf2out.c may generate two additional attributes for
15370      any given DW_TAG_formal_parameter DIE which will describe the "passed
15371      type" and the "passed location" for the given formal parameter in addition
15372      to the attributes we now generate to indicate the "declared type" and the
15373      "active location" for each parameter.  This additional set of attributes
15374      could be used by debuggers for stack backtraces. Separately, note that
15375      sometimes DECL_RTL can be NULL and DECL_INCOMING_RTL can be NULL also.
15376      This happens (for example) for inlined-instances of inline function formal
15377      parameters which are never referenced.  This really shouldn't be
15378      happening.  All PARM_DECL nodes should get valid non-NULL
15379      DECL_INCOMING_RTL values.  FIXME.  */
15380
15381   /* Use DECL_RTL as the "location" unless we find something better.  */
15382   rtl = DECL_RTL_IF_SET (decl);
15383
15384   /* When generating abstract instances, ignore everything except
15385      constants, symbols living in memory, and symbols living in
15386      fixed registers.  */
15387   if (! reload_completed)
15388     {
15389       if (rtl
15390           && (CONSTANT_P (rtl)
15391               || (MEM_P (rtl)
15392                   && CONSTANT_P (XEXP (rtl, 0)))
15393               || (REG_P (rtl)
15394                   && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
15395                   && TREE_STATIC (decl))))
15396         {
15397           rtl = targetm.delegitimize_address (rtl);
15398           return rtl;
15399         }
15400       rtl = NULL_RTX;
15401     }
15402   else if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
15403     {
15404       if (rtl == NULL_RTX
15405           || is_pseudo_reg (rtl)
15406           || (MEM_P (rtl)
15407               && is_pseudo_reg (XEXP (rtl, 0))
15408               && DECL_INCOMING_RTL (decl)
15409               && MEM_P (DECL_INCOMING_RTL (decl))
15410               && GET_MODE (rtl) == GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (decl))))
15411         {
15412           tree declared_type = TREE_TYPE (decl);
15413           tree passed_type = DECL_ARG_TYPE (decl);
15414           enum machine_mode dmode = TYPE_MODE (declared_type);
15415           enum machine_mode pmode = TYPE_MODE (passed_type);
15416
15417           /* This decl represents a formal parameter which was optimized out.
15418              Note that DECL_INCOMING_RTL may be NULL in here, but we handle
15419              all cases where (rtl == NULL_RTX) just below.  */
15420           if (dmode == pmode)
15421             rtl = DECL_INCOMING_RTL (decl);
15422           else if ((rtl == NULL_RTX || is_pseudo_reg (rtl))
15423                    && SCALAR_INT_MODE_P (dmode)
15424                    && GET_MODE_SIZE (dmode) <= GET_MODE_SIZE (pmode)
15425                    && DECL_INCOMING_RTL (decl))
15426             {
15427               rtx inc = DECL_INCOMING_RTL (decl);
15428               if (REG_P (inc))
15429                 rtl = inc;
15430               else if (MEM_P (inc))
15431                 {
15432                   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
15433                     rtl = adjust_address_nv (inc, dmode,
15434                                              GET_MODE_SIZE (pmode)
15435                                              - GET_MODE_SIZE (dmode));
15436                   else
15437                     rtl = inc;
15438                 }
15439             }
15440         }
15441
15442       /* If the parm was passed in registers, but lives on the stack, then
15443          make a big endian correction if the mode of the type of the
15444          parameter is not the same as the mode of the rtl.  */
15445       /* ??? This is the same series of checks that are made in dbxout.c before
15446          we reach the big endian correction code there.  It isn't clear if all
15447          of these checks are necessary here, but keeping them all is the safe
15448          thing to do.  */
15449       else if (MEM_P (rtl)
15450                && XEXP (rtl, 0) != const0_rtx
15451                && ! CONSTANT_P (XEXP (rtl, 0))
15452                /* Not passed in memory.  */
15453                && !MEM_P (DECL_INCOMING_RTL (decl))
15454                /* Not passed by invisible reference.  */
15455                && (!REG_P (XEXP (rtl, 0))
15456                    || REGNO (XEXP (rtl, 0)) == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
15457                    || REGNO (XEXP (rtl, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
15458 #if !HARD_FRAME_POINTER_IS_ARG_POINTER
15459                    || REGNO (XEXP (rtl, 0)) == ARG_POINTER_REGNUM
15460 #endif
15461                      )
15462                /* Big endian correction check.  */
15463                && BYTES_BIG_ENDIAN
15464                && TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)) != GET_MODE (rtl)
15465                && (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)))
15466                    < UNITS_PER_WORD))
15467         {
15468           enum machine_mode addr_mode = get_address_mode (rtl);
15469           int offset = (UNITS_PER_WORD
15470                         - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl))));
15471
15472           rtl = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)),
15473                              plus_constant (addr_mode, XEXP (rtl, 0), offset));
15474         }
15475     }
15476   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
15477            && rtl
15478            && MEM_P (rtl)
15479            && GET_MODE (rtl) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl))
15480            && BYTES_BIG_ENDIAN)
15481     {
15482       enum machine_mode addr_mode = get_address_mode (rtl);
15483       int rsize = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (rtl));
15484       int dsize = GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)));
15485
15486       /* If a variable is declared "register" yet is smaller than
15487          a register, then if we store the variable to memory, it
15488          looks like we're storing a register-sized value, when in
15489          fact we are not.  We need to adjust the offset of the
15490          storage location to reflect the actual value's bytes,
15491          else gdb will not be able to display it.  */
15492       if (rsize > dsize)
15493         rtl = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)),
15494                            plus_constant (addr_mode, XEXP (rtl, 0),
15495                                           rsize - dsize));
15496     }
15497
15498   /* A variable with no DECL_RTL but a DECL_INITIAL is a compile-time constant,
15499      and will have been substituted directly into all expressions that use it.
15500      C does not have such a concept, but C++ and other languages do.  */
15501   if (!rtl && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (decl))
15502     rtl = rtl_for_decl_init (DECL_INITIAL (decl), TREE_TYPE (decl));
15503
15504   if (rtl)
15505     rtl = targetm.delegitimize_address (rtl);
15506
15507   /* If we don't look past the constant pool, we risk emitting a
15508      reference to a constant pool entry that isn't referenced from
15509      code, and thus is not emitted.  */
15510   if (rtl)
15511     rtl = avoid_constant_pool_reference (rtl);
15512
15513   /* Try harder to get a rtl.  If this symbol ends up not being emitted
15514      in the current CU, resolve_addr will remove the expression referencing
15515      it.  */
15516   if (rtl == NULL_RTX
15517       && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
15518       && !DECL_EXTERNAL (decl)
15519       && TREE_STATIC (decl)
15520       && DECL_NAME (decl)
15521       && !DECL_HARD_REGISTER (decl)
15522       && DECL_MODE (decl) != VOIDmode)
15523     {
15524       rtl = make_decl_rtl_for_debug (decl);
15525       if (!MEM_P (rtl)
15526           || GET_CODE (XEXP (rtl, 0)) != SYMBOL_REF
15527           || SYMBOL_REF_DECL (XEXP (rtl, 0)) != decl)
15528         rtl = NULL_RTX;
15529     }
15530
15531   return rtl;
15532 }
15533
15534 /* Check whether decl is a Fortran COMMON symbol.  If not, NULL_TREE is
15535    returned.  If so, the decl for the COMMON block is returned, and the
15536    value is the offset into the common block for the symbol.  */
15537
15538 static tree
15539 fortran_common (tree decl, HOST_WIDE_INT *value)
15540 {
15541   tree val_expr, cvar;
15542   enum machine_mode mode;
15543   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
15544   tree offset;
15545   int unsignedp, volatilep = 0;
15546
15547   /* If the decl isn't a VAR_DECL, or if it isn't static, or if
15548      it does not have a value (the offset into the common area), or if it
15549      is thread local (as opposed to global) then it isn't common, and shouldn't
15550      be handled as such.  */
15551   if (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL
15552       || !TREE_STATIC (decl)
15553       || !DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (decl)
15554       || !is_fortran ())
15555     return NULL_TREE;
15556
15557   val_expr = DECL_VALUE_EXPR (decl);
15558   if (TREE_CODE (val_expr) != COMPONENT_REF)
15559     return NULL_TREE;
15560
15561   cvar = get_inner_reference (val_expr, &bitsize, &bitpos, &offset,
15562                               &mode, &unsignedp, &volatilep, true);
15563
15564   if (cvar == NULL_TREE
15565       || TREE_CODE (cvar) != VAR_DECL
15566       || DECL_ARTIFICIAL (cvar)
15567       || !TREE_PUBLIC (cvar))
15568     return NULL_TREE;
15569
15570   *value = 0;
15571   if (offset != NULL)
15572     {
15573       if (!tree_fits_shwi_p (offset))
15574         return NULL_TREE;
15575       *value = tree_to_shwi (offset);
15576     }
15577   if (bitpos != 0)
15578     *value += bitpos / BITS_PER_UNIT;
15579
15580   return cvar;
15581 }
15582
15583 /* Generate *either* a DW_AT_location attribute or else a DW_AT_const_value
15584    data attribute for a variable or a parameter.  We generate the
15585    DW_AT_const_value attribute only in those cases where the given variable
15586    or parameter does not have a true "location" either in memory or in a
15587    register.  This can happen (for example) when a constant is passed as an
15588    actual argument in a call to an inline function.  (It's possible that
15589    these things can crop up in other ways also.)  Note that one type of
15590    constant value which can be passed into an inlined function is a constant
15591    pointer.  This can happen for example if an actual argument in an inlined
15592    function call evaluates to a compile-time constant address.
15593
15594    CACHE_P is true if it is worth caching the location list for DECL,
15595    so that future calls can reuse it rather than regenerate it from scratch.
15596    This is true for BLOCK_NONLOCALIZED_VARS in inlined subroutines,
15597    since we will need to refer to them each time the function is inlined.  */
15598
15599 static bool
15600 add_location_or_const_value_attribute (dw_die_ref die, tree decl, bool cache_p,
15601                                        enum dwarf_attribute attr)
15602 {
15603   rtx rtl;
15604   dw_loc_list_ref list;
15605   var_loc_list *loc_list;
15606   cached_dw_loc_list *cache;
15607   void **slot;
15608
15609   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
15610     return false;
15611
15612   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
15613               || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL);
15614
15615   /* Try to get some constant RTL for this decl, and use that as the value of
15616      the location.  */
15617
15618   rtl = rtl_for_decl_location (decl);
15619   if (rtl && (CONSTANT_P (rtl) || GET_CODE (rtl) == CONST_STRING)
15620       && add_const_value_attribute (die, rtl))
15621     return true;
15622
15623   /* See if we have single element location list that is equivalent to
15624      a constant value.  That way we are better to use add_const_value_attribute
15625      rather than expanding constant value equivalent.  */
15626   loc_list = lookup_decl_loc (decl);
15627   if (loc_list
15628       && loc_list->first
15629       && loc_list->first->next == NULL
15630       && NOTE_P (loc_list->first->loc)
15631       && NOTE_VAR_LOCATION (loc_list->first->loc)
15632       && NOTE_VAR_LOCATION_LOC (loc_list->first->loc))
15633     {
15634       struct var_loc_node *node;
15635
15636       node = loc_list->first;
15637       rtl = NOTE_VAR_LOCATION_LOC (node->loc);
15638       if (GET_CODE (rtl) == EXPR_LIST)
15639         rtl = XEXP (rtl, 0);
15640       if ((CONSTANT_P (rtl) || GET_CODE (rtl) == CONST_STRING)
15641           && add_const_value_attribute (die, rtl))
15642          return true;
15643     }
15644   /* If this decl is from BLOCK_NONLOCALIZED_VARS, we might need its
15645      list several times.  See if we've already cached the contents.  */
15646   list = NULL;
15647   if (loc_list == NULL || cached_dw_loc_list_table == NULL)
15648     cache_p = false;
15649   if (cache_p)
15650     {
15651       cache = (cached_dw_loc_list *)
15652         htab_find_with_hash (cached_dw_loc_list_table, decl, DECL_UID (decl));
15653       if (cache)
15654         list = cache->loc_list;
15655     }
15656   if (list == NULL)
15657     {
15658       list = loc_list_from_tree (decl, decl_by_reference_p (decl) ? 0 : 2);
15659       /* It is usually worth caching this result if the decl is from
15660          BLOCK_NONLOCALIZED_VARS and if the list has at least two elements.  */
15661       if (cache_p && list && list->dw_loc_next)
15662         {
15663           slot = htab_find_slot_with_hash (cached_dw_loc_list_table, decl,
15664                                            DECL_UID (decl), INSERT);
15665           cache = ggc_alloc_cleared_cached_dw_loc_list ();
15666           cache->decl_id = DECL_UID (decl);
15667           cache->loc_list = list;
15668           *slot = cache;
15669         }
15670     }
15671   if (list)
15672     {
15673       add_AT_location_description (die, attr, list);
15674       return true;
15675     }
15676   /* None of that worked, so it must not really have a location;
15677      try adding a constant value attribute from the DECL_INITIAL.  */
15678   return tree_add_const_value_attribute_for_decl (die, decl);
15679 }
15680
15681 /* Add VARIABLE and DIE into deferred locations list.  */
15682
15683 static void
15684 defer_location (tree variable, dw_die_ref die)
15685 {
15686   deferred_locations entry;
15687   entry.variable = variable;
15688   entry.die = die;
15689   vec_safe_push (deferred_locations_list, entry);
15690 }
15691
15692 /* Helper function for tree_add_const_value_attribute.  Natively encode
15693    initializer INIT into an array.  Return true if successful.  */
15694
15695 static bool
15696 native_encode_initializer (tree init, unsigned char *array, int size)
15697 {
15698   tree type;
15699
15700   if (init == NULL_TREE)
15701     return false;
15702
15703   STRIP_NOPS (init);
15704   switch (TREE_CODE (init))
15705     {
15706     case STRING_CST:
15707       type = TREE_TYPE (init);
15708       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
15709         {
15710           tree enttype = TREE_TYPE (type);
15711           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (enttype);
15712
15713           if (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_INT || GET_MODE_SIZE (mode) != 1)
15714             return false;
15715           if (int_size_in_bytes (type) != size)
15716             return false;
15717           if (size > TREE_STRING_LENGTH (init))
15718             {
15719               memcpy (array, TREE_STRING_POINTER (init),
15720                       TREE_STRING_LENGTH (init));
15721               memset (array + TREE_STRING_LENGTH (init),
15722                       '\0', size - TREE_STRING_LENGTH (init));
15723             }
15724           else
15725             memcpy (array, TREE_STRING_POINTER (init), size);
15726           return true;
15727         }
15728       return false;
15729     case CONSTRUCTOR:
15730       type = TREE_TYPE (init);
15731       if (int_size_in_bytes (type) != size)
15732         return false;
15733       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
15734         {
15735           HOST_WIDE_INT min_index;
15736           unsigned HOST_WIDE_INT cnt;
15737           int curpos = 0, fieldsize;
15738           constructor_elt *ce;
15739
15740           if (TYPE_DOMAIN (type) == NULL_TREE
15741               || !tree_fits_shwi_p (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))))
15742             return false;
15743
15744           fieldsize = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (type));
15745           if (fieldsize <= 0)
15746             return false;
15747
15748           min_index = tree_to_shwi (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)));
15749           memset (array, '\0', size);
15750           FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), cnt, ce)
15751             {
15752               tree val = ce->value;
15753               tree index = ce->index;
15754               int pos = curpos;
15755               if (index && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
15756                 pos = (tree_to_shwi (TREE_OPERAND (index, 0)) - min_index)
15757                       * fieldsize;
15758               else if (index)
15759                 pos = (tree_to_shwi (index) - min_index) * fieldsize;
15760
15761               if (val)
15762                 {
15763                   STRIP_NOPS (val);
15764                   if (!native_encode_initializer (val, array + pos, fieldsize))
15765                     return false;
15766                 }
15767               curpos = pos + fieldsize;
15768               if (index && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
15769                 {
15770                   int count = tree_to_shwi (TREE_OPERAND (index, 1))
15771                               - tree_to_shwi (TREE_OPERAND (index, 0));
15772                   while (count-- > 0)
15773                     {
15774                       if (val)
15775                         memcpy (array + curpos, array + pos, fieldsize);
15776                       curpos += fieldsize;
15777                     }
15778                 }
15779               gcc_assert (curpos <= size);
15780             }
15781           return true;
15782         }
15783       else if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
15784                || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
15785         {
15786           tree field = NULL_TREE;
15787           unsigned HOST_WIDE_INT cnt;
15788           constructor_elt *ce;
15789
15790           if (int_size_in_bytes (type) != size)
15791             return false;
15792
15793           if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE)
15794             field = TYPE_FIELDS (type);
15795
15796           FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), cnt, ce)
15797             {
15798               tree val = ce->value;
15799               int pos, fieldsize;
15800
15801               if (ce->index != 0)
15802                 field = ce->index;
15803
15804               if (val)
15805                 STRIP_NOPS (val);
15806
15807               if (field == NULL_TREE || DECL_BIT_FIELD (field))
15808                 return false;
15809
15810               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (field)) == ARRAY_TYPE
15811                   && TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (field))
15812                   && ! TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (field))))
15813                 return false;
15814               else if (DECL_SIZE_UNIT (field) == NULL_TREE
15815                        || !tree_fits_shwi_p (DECL_SIZE_UNIT (field)))
15816                 return false;
15817               fieldsize = tree_to_shwi (DECL_SIZE_UNIT (field));
15818               pos = int_byte_position (field);
15819               gcc_assert (pos + fieldsize <= size);
15820               if (val
15821                   && !native_encode_initializer (val, array + pos, fieldsize))
15822                 return false;
15823             }
15824           return true;
15825         }
15826       return false;
15827     case VIEW_CONVERT_EXPR:
15828     case NON_LVALUE_EXPR:
15829       return native_encode_initializer (TREE_OPERAND (init, 0), array, size);
15830     default:
15831       return native_encode_expr (init, array, size) == size;
15832     }
15833 }
15834
15835 /* Attach a DW_AT_const_value attribute to DIE. The value of the
15836    attribute is the const value T.  */
15837
15838 static bool
15839 tree_add_const_value_attribute (dw_die_ref die, tree t)
15840 {
15841   tree init;
15842   tree type = TREE_TYPE (t);
15843   rtx rtl;
15844
15845   if (!t || !TREE_TYPE (t) || TREE_TYPE (t) == error_mark_node)
15846     return false;
15847
15848   init = t;
15849   gcc_assert (!DECL_P (init));
15850
15851   rtl = rtl_for_decl_init (init, type);
15852   if (rtl)
15853     return add_const_value_attribute (die, rtl);
15854   /* If the host and target are sane, try harder.  */
15855   else if (CHAR_BIT == 8 && BITS_PER_UNIT == 8
15856            && initializer_constant_valid_p (init, type))
15857     {
15858       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (init));
15859       if (size > 0 && (int) size == size)
15860         {
15861           unsigned char *array = (unsigned char *)
15862             ggc_alloc_cleared_atomic (size);
15863
15864           if (native_encode_initializer (init, array, size))
15865             {
15866               add_AT_vec (die, DW_AT_const_value, size, 1, array);
15867               return true;
15868             }
15869           ggc_free (array);
15870         }
15871     }
15872   return false;
15873 }
15874
15875 /* Attach a DW_AT_const_value attribute to VAR_DIE. The value of the
15876    attribute is the const value of T, where T is an integral constant
15877    variable with static storage duration
15878    (so it can't be a PARM_DECL or a RESULT_DECL).  */
15879
15880 static bool
15881 tree_add_const_value_attribute_for_decl (dw_die_ref var_die, tree decl)
15882 {
15883
15884   if (!decl
15885       || (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL
15886           && TREE_CODE (decl) != CONST_DECL)
15887       || (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
15888           && !TREE_STATIC (decl)))
15889     return false;
15890
15891     if (TREE_READONLY (decl)
15892         && ! TREE_THIS_VOLATILE (decl)
15893         && DECL_INITIAL (decl))
15894       /* OK */;
15895     else
15896       return false;
15897
15898   /* Don't add DW_AT_const_value if abstract origin already has one.  */
15899   if (get_AT (var_die, DW_AT_const_value))
15900     return false;
15901
15902   return tree_add_const_value_attribute (var_die, DECL_INITIAL (decl));
15903 }
15904
15905 /* Convert the CFI instructions for the current function into a
15906    location list.  This is used for DW_AT_frame_base when we targeting
15907    a dwarf2 consumer that does not support the dwarf3
15908    DW_OP_call_frame_cfa.  OFFSET is a constant to be added to all CFA
15909    expressions.  */
15910
15911 static dw_loc_list_ref
15912 convert_cfa_to_fb_loc_list (HOST_WIDE_INT offset)
15913 {
15914   int ix;
15915   dw_fde_ref fde;
15916   dw_loc_list_ref list, *list_tail;
15917   dw_cfi_ref cfi;
15918   dw_cfa_location last_cfa, next_cfa;
15919   const char *start_label, *last_label, *section;
15920   dw_cfa_location remember;
15921
15922   fde = cfun->fde;
15923   gcc_assert (fde != NULL);
15924
15925   section = secname_for_decl (current_function_decl);
15926   list_tail = &list;
15927   list = NULL;
15928
15929   memset (&next_cfa, 0, sizeof (next_cfa));
15930   next_cfa.reg = INVALID_REGNUM;
15931   remember = next_cfa;
15932
15933   start_label = fde->dw_fde_begin;
15934
15935   /* ??? Bald assumption that the CIE opcode list does not contain
15936      advance opcodes.  */
15937   FOR_EACH_VEC_ELT (*cie_cfi_vec, ix, cfi)
15938     lookup_cfa_1 (cfi, &next_cfa, &remember);
15939
15940   last_cfa = next_cfa;
15941   last_label = start_label;
15942
15943   if (fde->dw_fde_second_begin && fde->dw_fde_switch_cfi_index == 0)
15944     {
15945       /* If the first partition contained no CFI adjustments, the
15946          CIE opcodes apply to the whole first partition.  */
15947       *list_tail = new_loc_list (build_cfa_loc (&last_cfa, offset),
15948                                  fde->dw_fde_begin, fde->dw_fde_end, section);
15949       list_tail =&(*list_tail)->dw_loc_next;
15950       start_label = last_label = fde->dw_fde_second_begin;
15951     }
15952
15953   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (fde->dw_fde_cfi, ix, cfi)
15954     {
15955       switch (cfi->dw_cfi_opc)
15956         {
15957         case DW_CFA_set_loc:
15958         case DW_CFA_advance_loc1:
15959         case DW_CFA_advance_loc2:
15960         case DW_CFA_advance_loc4:
15961           if (!cfa_equal_p (&last_cfa, &next_cfa))
15962             {
15963               *list_tail = new_loc_list (build_cfa_loc (&last_cfa, offset),
15964                                          start_label, last_label, section);
15965
15966               list_tail = &(*list_tail)->dw_loc_next;
15967               last_cfa = next_cfa;
15968               start_label = last_label;
15969             }
15970           last_label = cfi->dw_cfi_oprnd1.dw_cfi_addr;
15971           break;
15972
15973         case DW_CFA_advance_loc:
15974           /* The encoding is complex enough that we should never emit this.  */
15975           gcc_unreachable ();
15976
15977         default:
15978           lookup_cfa_1 (cfi, &next_cfa, &remember);
15979           break;
15980         }
15981       if (ix + 1 == fde->dw_fde_switch_cfi_index)
15982         {
15983           if (!cfa_equal_p (&last_cfa, &next_cfa))
15984             {
15985               *list_tail = new_loc_list (build_cfa_loc (&last_cfa, offset),
15986                                          start_label, last_label, section);
15987
15988               list_tail = &(*list_tail)->dw_loc_next;
15989               last_cfa = next_cfa;
15990               start_label = last_label;
15991             }
15992           *list_tail = new_loc_list (build_cfa_loc (&last_cfa, offset),
15993                                      start_label, fde->dw_fde_end, section);
15994           list_tail = &(*list_tail)->dw_loc_next;
15995           start_label = last_label = fde->dw_fde_second_begin;
15996         }
15997     }
15998
15999   if (!cfa_equal_p (&last_cfa, &next_cfa))
16000     {
16001       *list_tail = new_loc_list (build_cfa_loc (&last_cfa, offset),
16002                                  start_label, last_label, section);
16003       list_tail = &(*list_tail)->dw_loc_next;
16004       start_label = last_label;
16005     }
16006
16007   *list_tail = new_loc_list (build_cfa_loc (&next_cfa, offset),
16008                              start_label,
16009                              fde->dw_fde_second_begin
16010                              ? fde->dw_fde_second_end : fde->dw_fde_end,
16011                              section);
16012
16013   if (list && list->dw_loc_next)
16014     gen_llsym (list);
16015
16016   return list;
16017 }
16018
16019 /* Compute a displacement from the "steady-state frame pointer" to the
16020    frame base (often the same as the CFA), and store it in
16021    frame_pointer_fb_offset.  OFFSET is added to the displacement
16022    before the latter is negated.  */
16023
16024 static void
16025 compute_frame_pointer_to_fb_displacement (HOST_WIDE_INT offset)
16026 {
16027   rtx reg, elim;
16028
16029 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
16030   reg = frame_pointer_rtx;
16031   offset += FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
16032 #else
16033   reg = arg_pointer_rtx;
16034   offset += ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
16035 #endif
16036
16037   elim = (ira_use_lra_p
16038           ? lra_eliminate_regs (reg, VOIDmode, NULL_RTX)
16039           : eliminate_regs (reg, VOIDmode, NULL_RTX));
16040   if (GET_CODE (elim) == PLUS)
16041     {
16042       offset += INTVAL (XEXP (elim, 1));
16043       elim = XEXP (elim, 0);
16044     }
16045
16046   frame_pointer_fb_offset = -offset;
16047
16048   /* ??? AVR doesn't set up valid eliminations when there is no stack frame
16049      in which to eliminate.  This is because it's stack pointer isn't 
16050      directly accessible as a register within the ISA.  To work around
16051      this, assume that while we cannot provide a proper value for
16052      frame_pointer_fb_offset, we won't need one either.  */
16053   frame_pointer_fb_offset_valid
16054     = ((SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT
16055         && (elim == hard_frame_pointer_rtx
16056             || elim == stack_pointer_rtx))
16057        || elim == (frame_pointer_needed
16058                    ? hard_frame_pointer_rtx
16059                    : stack_pointer_rtx));
16060 }
16061
16062 /* Generate a DW_AT_name attribute given some string value to be included as
16063    the value of the attribute.  */
16064
16065 static void
16066 add_name_attribute (dw_die_ref die, const char *name_string)
16067 {
16068   if (name_string != NULL && *name_string != 0)
16069     {
16070       if (demangle_name_func)
16071         name_string = (*demangle_name_func) (name_string);
16072
16073       add_AT_string (die, DW_AT_name, name_string);
16074     }
16075 }
16076
16077 /* Retrieve the descriptive type of TYPE, if any, make sure it has a
16078    DIE and attach a DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute to the DIE
16079    of TYPE accordingly.
16080
16081    ??? This is a temporary measure until after we're able to generate
16082    regular DWARF for the complex Ada type system.  */
16083
16084 static void 
16085 add_gnat_descriptive_type_attribute (dw_die_ref die, tree type,
16086                                      dw_die_ref context_die)
16087 {
16088   tree dtype;
16089   dw_die_ref dtype_die;
16090
16091   if (!lang_hooks.types.descriptive_type)
16092     return;
16093
16094   dtype = lang_hooks.types.descriptive_type (type);
16095   if (!dtype)
16096     return;
16097
16098   dtype_die = lookup_type_die (dtype);
16099   if (!dtype_die)
16100     {
16101       gen_type_die (dtype, context_die);
16102       dtype_die = lookup_type_die (dtype);
16103       gcc_assert (dtype_die);
16104     }
16105
16106   add_AT_die_ref (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, dtype_die);
16107 }
16108
16109 /* Retrieve the comp_dir string suitable for use with DW_AT_comp_dir.  */
16110
16111 static const char *
16112 comp_dir_string (void)
16113 {
16114   const char *wd;
16115   char *wd1;
16116   static const char *cached_wd = NULL;
16117
16118   if (cached_wd != NULL)
16119     return cached_wd;
16120
16121   wd = get_src_pwd ();
16122   if (wd == NULL)
16123     return NULL;
16124
16125   if (DWARF2_DIR_SHOULD_END_WITH_SEPARATOR)
16126     {
16127       int wdlen;
16128
16129       wdlen = strlen (wd);
16130       wd1 = (char *) ggc_alloc_atomic (wdlen + 2);
16131       strcpy (wd1, wd);
16132       wd1 [wdlen] = DIR_SEPARATOR;
16133       wd1 [wdlen + 1] = 0;
16134       wd = wd1;
16135     }
16136
16137   cached_wd = remap_debug_filename (wd);
16138   return cached_wd;
16139 }
16140
16141 /* Generate a DW_AT_comp_dir attribute for DIE.  */
16142
16143 static void
16144 add_comp_dir_attribute (dw_die_ref die)
16145 {
16146   const char * wd = comp_dir_string ();
16147   if (wd != NULL)
16148     add_AT_string (die, DW_AT_comp_dir, wd);
16149 }
16150
16151 /* Return the default for DW_AT_lower_bound, or -1 if there is not any
16152    default.  */
16153
16154 static int
16155 lower_bound_default (void)
16156 {
16157   switch (get_AT_unsigned (comp_unit_die (), DW_AT_language))
16158     {
16159     case DW_LANG_C:
16160     case DW_LANG_C89:
16161     case DW_LANG_C99:
16162     case DW_LANG_C_plus_plus:
16163     case DW_LANG_ObjC:
16164     case DW_LANG_ObjC_plus_plus:
16165     case DW_LANG_Java:
16166       return 0;
16167     case DW_LANG_Fortran77:
16168     case DW_LANG_Fortran90:
16169     case DW_LANG_Fortran95:
16170       return 1;
16171     case DW_LANG_UPC:
16172     case DW_LANG_D:
16173     case DW_LANG_Python:
16174       return dwarf_version >= 4 ? 0 : -1;
16175     case DW_LANG_Ada95:
16176     case DW_LANG_Ada83:
16177     case DW_LANG_Cobol74:
16178     case DW_LANG_Cobol85:
16179     case DW_LANG_Pascal83:
16180     case DW_LANG_Modula2:
16181     case DW_LANG_PLI:
16182       return dwarf_version >= 4 ? 1 : -1;
16183     default:
16184       return -1;
16185     }
16186 }
16187
16188 /* Given a tree node describing an array bound (either lower or upper) output
16189    a representation for that bound.  */
16190
16191 static void
16192 add_bound_info (dw_die_ref subrange_die, enum dwarf_attribute bound_attr, tree bound)
16193 {
16194   switch (TREE_CODE (bound))
16195     {
16196     case ERROR_MARK:
16197       return;
16198
16199     /* All fixed-bounds are represented by INTEGER_CST nodes.  */
16200     case INTEGER_CST:
16201       {
16202         unsigned int prec = simple_type_size_in_bits (TREE_TYPE (bound));
16203         int dflt;
16204
16205         /* Use the default if possible.  */
16206         if (bound_attr == DW_AT_lower_bound
16207             && tree_fits_shwi_p (bound)
16208             && (dflt = lower_bound_default ()) != -1
16209             && tree_to_shwi (bound) == dflt)
16210           ;
16211
16212         /* Otherwise represent the bound as an unsigned value with the
16213            precision of its type.  The precision and signedness of the
16214            type will be necessary to re-interpret it unambiguously.  */
16215         else if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
16216           {
16217             unsigned HOST_WIDE_INT mask
16218               = ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
16219             add_AT_unsigned (subrange_die, bound_attr,
16220                              TREE_INT_CST_LOW (bound) & mask);
16221           }
16222         else if (prec == HOST_BITS_PER_WIDE_INT
16223                  || TREE_INT_CST_HIGH (bound) == 0)
16224           add_AT_unsigned (subrange_die, bound_attr,
16225                            TREE_INT_CST_LOW (bound));
16226         else
16227           add_AT_double (subrange_die, bound_attr, TREE_INT_CST_HIGH (bound),
16228                          TREE_INT_CST_LOW (bound));
16229       }
16230       break;
16231
16232     CASE_CONVERT:
16233     case VIEW_CONVERT_EXPR:
16234       add_bound_info (subrange_die, bound_attr, TREE_OPERAND (bound, 0));
16235       break;
16236
16237     case SAVE_EXPR:
16238       break;
16239
16240     case VAR_DECL:
16241     case PARM_DECL:
16242     case RESULT_DECL:
16243       {
16244         dw_die_ref decl_die = lookup_decl_die (bound);
16245
16246         /* ??? Can this happen, or should the variable have been bound
16247            first?  Probably it can, since I imagine that we try to create
16248            the types of parameters in the order in which they exist in
16249            the list, and won't have created a forward reference to a
16250            later parameter.  */
16251         if (decl_die != NULL)
16252           {
16253             add_AT_die_ref (subrange_die, bound_attr, decl_die);
16254             break;
16255           }
16256       }
16257       /* FALLTHRU */
16258
16259     default:
16260       {
16261         /* Otherwise try to create a stack operation procedure to
16262            evaluate the value of the array bound.  */
16263
16264         dw_die_ref ctx, decl_die;
16265         dw_loc_list_ref list;
16266
16267         list = loc_list_from_tree (bound, 2);
16268         if (list == NULL || single_element_loc_list_p (list))
16269           {
16270             /* If DW_AT_*bound is not a reference nor constant, it is
16271                a DWARF expression rather than location description.
16272                For that loc_list_from_tree (bound, 0) is needed.
16273                If that fails to give a single element list,
16274                fall back to outputting this as a reference anyway.  */
16275             dw_loc_list_ref list2 = loc_list_from_tree (bound, 0);
16276             if (list2 && single_element_loc_list_p (list2))
16277               {
16278                 add_AT_loc (subrange_die, bound_attr, list2->expr);
16279                 break;
16280               }
16281           }
16282         if (list == NULL)
16283           break;
16284
16285         if (current_function_decl == 0)
16286           ctx = comp_unit_die ();
16287         else
16288           ctx = lookup_decl_die (current_function_decl);
16289
16290         decl_die = new_die (DW_TAG_variable, ctx, bound);
16291         add_AT_flag (decl_die, DW_AT_artificial, 1);
16292         add_type_attribute (decl_die, TREE_TYPE (bound), 1, 0, ctx);
16293         add_AT_location_description (decl_die, DW_AT_location, list);
16294         add_AT_die_ref (subrange_die, bound_attr, decl_die);
16295         break;
16296       }
16297     }
16298 }
16299
16300 /* Add subscript info to TYPE_DIE, describing an array TYPE, collapsing
16301    possibly nested array subscripts in a flat sequence if COLLAPSE_P is true.
16302    Note that the block of subscript information for an array type also
16303    includes information about the element type of the given array type.  */
16304
16305 static void
16306 add_subscript_info (dw_die_ref type_die, tree type, bool collapse_p)
16307 {
16308   unsigned dimension_number;
16309   tree lower, upper;
16310   dw_die_ref subrange_die;
16311
16312   for (dimension_number = 0;
16313        TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && (dimension_number == 0 || collapse_p);
16314        type = TREE_TYPE (type), dimension_number++)
16315     {
16316       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
16317
16318       if (TYPE_STRING_FLAG (type) && is_fortran () && dimension_number > 0)
16319         break;
16320
16321       /* Arrays come in three flavors: Unspecified bounds, fixed bounds,
16322          and (in GNU C only) variable bounds.  Handle all three forms
16323          here.  */
16324       subrange_die = new_die (DW_TAG_subrange_type, type_die, NULL);
16325       if (domain)
16326         {
16327           /* We have an array type with specified bounds.  */
16328           lower = TYPE_MIN_VALUE (domain);
16329           upper = TYPE_MAX_VALUE (domain);
16330
16331           /* Define the index type.  */
16332           if (TREE_TYPE (domain))
16333             {
16334               /* ??? This is probably an Ada unnamed subrange type.  Ignore the
16335                  TREE_TYPE field.  We can't emit debug info for this
16336                  because it is an unnamed integral type.  */
16337               if (TREE_CODE (domain) == INTEGER_TYPE
16338                   && TYPE_NAME (domain) == NULL_TREE
16339                   && TREE_CODE (TREE_TYPE (domain)) == INTEGER_TYPE
16340                   && TYPE_NAME (TREE_TYPE (domain)) == NULL_TREE)
16341                 ;
16342               else
16343                 add_type_attribute (subrange_die, TREE_TYPE (domain), 0, 0,
16344                                     type_die);
16345             }
16346
16347           /* ??? If upper is NULL, the array has unspecified length,
16348              but it does have a lower bound.  This happens with Fortran
16349                dimension arr(N:*)
16350              Since the debugger is definitely going to need to know N
16351              to produce useful results, go ahead and output the lower
16352              bound solo, and hope the debugger can cope.  */
16353
16354           add_bound_info (subrange_die, DW_AT_lower_bound, lower);
16355           if (upper)
16356             add_bound_info (subrange_die, DW_AT_upper_bound, upper);
16357         }
16358
16359       /* Otherwise we have an array type with an unspecified length.  The
16360          DWARF-2 spec does not say how to handle this; let's just leave out the
16361          bounds.  */
16362     }
16363 }
16364
16365 /* Add a DW_AT_byte_size attribute to DIE with TREE_NODE's size.  */
16366
16367 static void
16368 add_byte_size_attribute (dw_die_ref die, tree tree_node)
16369 {
16370   dw_die_ref decl_die;
16371   HOST_WIDE_INT size;
16372
16373   switch (TREE_CODE (tree_node))
16374     {
16375     case ERROR_MARK:
16376       size = 0;
16377       break;
16378     case ENUMERAL_TYPE:
16379     case RECORD_TYPE:
16380     case UNION_TYPE:
16381     case QUAL_UNION_TYPE:
16382       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (tree_node)) == VAR_DECL
16383           && (decl_die = lookup_decl_die (TYPE_SIZE_UNIT (tree_node))))
16384         {
16385           add_AT_die_ref (die, DW_AT_byte_size, decl_die);
16386           return;
16387         }
16388       size = int_size_in_bytes (tree_node);
16389       break;
16390     case FIELD_DECL:
16391       /* For a data member of a struct or union, the DW_AT_byte_size is
16392          generally given as the number of bytes normally allocated for an
16393          object of the *declared* type of the member itself.  This is true
16394          even for bit-fields.  */
16395       size = int_size_in_bytes (field_type (tree_node));
16396       break;
16397     default:
16398       gcc_unreachable ();
16399     }
16400
16401   /* Note that `size' might be -1 when we get to this point.  If it is, that
16402      indicates that the byte size of the entity in question is variable.  We
16403      have no good way of expressing this fact in Dwarf at the present time,
16404      when location description was not used by the caller code instead.  */
16405   if (size >= 0)
16406     add_AT_unsigned (die, DW_AT_byte_size, size);
16407 }
16408
16409 /* For a FIELD_DECL node which represents a bit-field, output an attribute
16410    which specifies the distance in bits from the highest order bit of the
16411    "containing object" for the bit-field to the highest order bit of the
16412    bit-field itself.
16413
16414    For any given bit-field, the "containing object" is a hypothetical object
16415    (of some integral or enum type) within which the given bit-field lives.  The
16416    type of this hypothetical "containing object" is always the same as the
16417    declared type of the individual bit-field itself.  The determination of the
16418    exact location of the "containing object" for a bit-field is rather
16419    complicated.  It's handled by the `field_byte_offset' function (above).
16420
16421    Note that it is the size (in bytes) of the hypothetical "containing object"
16422    which will be given in the DW_AT_byte_size attribute for this bit-field.
16423    (See `byte_size_attribute' above).  */
16424
16425 static inline void
16426 add_bit_offset_attribute (dw_die_ref die, tree decl)
16427 {
16428   HOST_WIDE_INT object_offset_in_bytes = field_byte_offset (decl);
16429   tree type = DECL_BIT_FIELD_TYPE (decl);
16430   HOST_WIDE_INT bitpos_int;
16431   HOST_WIDE_INT highest_order_object_bit_offset;
16432   HOST_WIDE_INT highest_order_field_bit_offset;
16433   HOST_WIDE_INT bit_offset;
16434
16435   /* Must be a field and a bit field.  */
16436   gcc_assert (type && TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL);
16437
16438   /* We can't yet handle bit-fields whose offsets are variable, so if we
16439      encounter such things, just return without generating any attribute
16440      whatsoever.  Likewise for variable or too large size.  */
16441   if (! tree_fits_shwi_p (bit_position (decl))
16442       || ! tree_fits_uhwi_p (DECL_SIZE (decl)))
16443     return;
16444
16445   bitpos_int = int_bit_position (decl);
16446
16447   /* Note that the bit offset is always the distance (in bits) from the
16448      highest-order bit of the "containing object" to the highest-order bit of
16449      the bit-field itself.  Since the "high-order end" of any object or field
16450      is different on big-endian and little-endian machines, the computation
16451      below must take account of these differences.  */
16452   highest_order_object_bit_offset = object_offset_in_bytes * BITS_PER_UNIT;
16453   highest_order_field_bit_offset = bitpos_int;
16454
16455   if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
16456     {
16457       highest_order_field_bit_offset += tree_to_shwi (DECL_SIZE (decl));
16458       highest_order_object_bit_offset += simple_type_size_in_bits (type);
16459     }
16460
16461   bit_offset
16462     = (! BYTES_BIG_ENDIAN
16463        ? highest_order_object_bit_offset - highest_order_field_bit_offset
16464        : highest_order_field_bit_offset - highest_order_object_bit_offset);
16465
16466   if (bit_offset < 0)
16467     add_AT_int (die, DW_AT_bit_offset, bit_offset);
16468   else
16469     add_AT_unsigned (die, DW_AT_bit_offset, (unsigned HOST_WIDE_INT) bit_offset);
16470 }
16471
16472 /* For a FIELD_DECL node which represents a bit field, output an attribute
16473    which specifies the length in bits of the given field.  */
16474
16475 static inline void
16476 add_bit_size_attribute (dw_die_ref die, tree decl)
16477 {
16478   /* Must be a field and a bit field.  */
16479   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
16480               && DECL_BIT_FIELD_TYPE (decl));
16481
16482   if (tree_fits_uhwi_p (DECL_SIZE (decl)))
16483     add_AT_unsigned (die, DW_AT_bit_size, tree_to_uhwi (DECL_SIZE (decl)));
16484 }
16485
16486 /* If the compiled language is ANSI C, then add a 'prototyped'
16487    attribute, if arg types are given for the parameters of a function.  */
16488
16489 static inline void
16490 add_prototyped_attribute (dw_die_ref die, tree func_type)
16491 {
16492   if (get_AT_unsigned (comp_unit_die (), DW_AT_language) == DW_LANG_C89
16493       && prototype_p (func_type))
16494     add_AT_flag (die, DW_AT_prototyped, 1);
16495 }
16496
16497 /* Add an 'abstract_origin' attribute below a given DIE.  The DIE is found
16498    by looking in either the type declaration or object declaration
16499    equate table.  */
16500
16501 static inline dw_die_ref
16502 add_abstract_origin_attribute (dw_die_ref die, tree origin)
16503 {
16504   dw_die_ref origin_die = NULL;
16505
16506   if (TREE_CODE (origin) != FUNCTION_DECL)
16507     {
16508       /* We may have gotten separated from the block for the inlined
16509          function, if we're in an exception handler or some such; make
16510          sure that the abstract function has been written out.
16511
16512          Doing this for nested functions is wrong, however; functions are
16513          distinct units, and our context might not even be inline.  */
16514       tree fn = origin;
16515
16516       if (TYPE_P (fn))
16517         fn = TYPE_STUB_DECL (fn);
16518
16519       fn = decl_function_context (fn);
16520       if (fn)
16521         dwarf2out_abstract_function (fn);
16522     }
16523
16524   if (DECL_P (origin))
16525     origin_die = lookup_decl_die (origin);
16526   else if (TYPE_P (origin))
16527     origin_die = lookup_type_die (origin);
16528
16529   /* XXX: Functions that are never lowered don't always have correct block
16530      trees (in the case of java, they simply have no block tree, in some other
16531      languages).  For these functions, there is nothing we can really do to
16532      output correct debug info for inlined functions in all cases.  Rather
16533      than die, we'll just produce deficient debug info now, in that we will
16534      have variables without a proper abstract origin.  In the future, when all
16535      functions are lowered, we should re-add a gcc_assert (origin_die)
16536      here.  */
16537
16538   if (origin_die)
16539     add_AT_die_ref (die, DW_AT_abstract_origin, origin_die);
16540   return origin_die;
16541 }
16542
16543 /* We do not currently support the pure_virtual attribute.  */
16544
16545 static inline void
16546 add_pure_or_virtual_attribute (dw_die_ref die, tree func_decl)
16547 {
16548   if (DECL_VINDEX (func_decl))
16549     {
16550       add_AT_unsigned (die, DW_AT_virtuality, DW_VIRTUALITY_virtual);
16551
16552       if (tree_fits_shwi_p (DECL_VINDEX (func_decl)))
16553         add_AT_loc (die, DW_AT_vtable_elem_location,
16554                     new_loc_descr (DW_OP_constu,
16555                                    tree_to_shwi (DECL_VINDEX (func_decl)),
16556                                    0));
16557
16558       /* GNU extension: Record what type this method came from originally.  */
16559       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE
16560           && DECL_CONTEXT (func_decl))
16561         add_AT_die_ref (die, DW_AT_containing_type,
16562                         lookup_type_die (DECL_CONTEXT (func_decl)));
16563     }
16564 }
16565 \f
16566 /* Add a DW_AT_linkage_name or DW_AT_MIPS_linkage_name attribute for the
16567    given decl.  This used to be a vendor extension until after DWARF 4
16568    standardized it.  */
16569
16570 static void
16571 add_linkage_attr (dw_die_ref die, tree decl)
16572 {
16573   const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (decl));
16574
16575   /* Mimic what assemble_name_raw does with a leading '*'.  */
16576   if (name[0] == '*')
16577     name = &name[1];
16578
16579   if (dwarf_version >= 4)
16580     add_AT_string (die, DW_AT_linkage_name, name);
16581   else
16582     add_AT_string (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, name);
16583 }
16584
16585 /* Add source coordinate attributes for the given decl.  */
16586
16587 static void
16588 add_src_coords_attributes (dw_die_ref die, tree decl)
16589 {
16590   expanded_location s;
16591
16592   if (LOCATION_LOCUS (DECL_SOURCE_LOCATION (decl)) == UNKNOWN_LOCATION)
16593     return;
16594   s = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (decl));
16595   add_AT_file (die, DW_AT_decl_file, lookup_filename (s.file));
16596   add_AT_unsigned (die, DW_AT_decl_line, s.line);
16597 }
16598
16599 /* Add DW_AT_{,MIPS_}linkage_name attribute for the given decl.  */
16600
16601 static void
16602 add_linkage_name (dw_die_ref die, tree decl)
16603 {
16604   if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE
16605       && (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
16606       && TREE_PUBLIC (decl)
16607       && !DECL_ABSTRACT (decl)
16608       && !(TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && DECL_REGISTER (decl))
16609       && die->die_tag != DW_TAG_member)
16610     {
16611       /* Defer until we have an assembler name set.  */
16612       if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
16613         {
16614           limbo_die_node *asm_name;
16615
16616           asm_name = ggc_alloc_cleared_limbo_die_node ();
16617           asm_name->die = die;
16618           asm_name->created_for = decl;
16619           asm_name->next = deferred_asm_name;
16620           deferred_asm_name = asm_name;
16621         }
16622       else if (DECL_ASSEMBLER_NAME (decl) != DECL_NAME (decl))
16623         add_linkage_attr (die, decl);
16624     }
16625 }
16626
16627 /* Add a DW_AT_name attribute and source coordinate attribute for the
16628    given decl, but only if it actually has a name.  */
16629
16630 static void
16631 add_name_and_src_coords_attributes (dw_die_ref die, tree decl)
16632 {
16633   tree decl_name;
16634
16635   decl_name = DECL_NAME (decl);
16636   if (decl_name != NULL && IDENTIFIER_POINTER (decl_name) != NULL)
16637     {
16638       const char *name = dwarf2_name (decl, 0);
16639       if (name)
16640         add_name_attribute (die, name);
16641       if (! DECL_ARTIFICIAL (decl))
16642         add_src_coords_attributes (die, decl);
16643
16644       add_linkage_name (die, decl);
16645     }
16646
16647 #ifdef VMS_DEBUGGING_INFO
16648   /* Get the function's name, as described by its RTL.  This may be different
16649      from the DECL_NAME name used in the source file.  */
16650   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && TREE_ASM_WRITTEN (decl))
16651     {
16652       add_AT_addr (die, DW_AT_VMS_rtnbeg_pd_address,
16653                   XEXP (DECL_RTL (decl), 0), false);
16654       vec_safe_push (used_rtx_array, XEXP (DECL_RTL (decl), 0));
16655     }
16656 #endif /* VMS_DEBUGGING_INFO */
16657 }
16658
16659 #ifdef VMS_DEBUGGING_INFO
16660 /* Output the debug main pointer die for VMS */
16661
16662 void
16663 dwarf2out_vms_debug_main_pointer (void)
16664 {
16665   char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
16666   dw_die_ref die;
16667
16668   /* Allocate the VMS debug main subprogram die.  */
16669   die = ggc_alloc_cleared_die_node ();
16670   die->die_tag = DW_TAG_subprogram;
16671   add_name_attribute (die, VMS_DEBUG_MAIN_POINTER);
16672   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, PROLOGUE_END_LABEL,
16673                                current_function_funcdef_no);
16674   add_AT_lbl_id (die, DW_AT_entry_pc, label);
16675
16676   /* Make it the first child of comp_unit_die ().  */
16677   die->die_parent = comp_unit_die ();
16678   if (comp_unit_die ()->die_child)
16679     {
16680       die->die_sib = comp_unit_die ()->die_child->die_sib;
16681       comp_unit_die ()->die_child->die_sib = die;
16682     }
16683   else
16684     {
16685       die->die_sib = die;
16686       comp_unit_die ()->die_child = die;
16687     }
16688 }
16689 #endif /* VMS_DEBUGGING_INFO */
16690
16691 /* Push a new declaration scope.  */
16692
16693 static void
16694 push_decl_scope (tree scope)
16695 {
16696   vec_safe_push (decl_scope_table, scope);
16697 }
16698
16699 /* Pop a declaration scope.  */
16700
16701 static inline void
16702 pop_decl_scope (void)
16703 {
16704   decl_scope_table->pop ();
16705 }
16706
16707 /* walk_tree helper function for uses_local_type, below.  */
16708
16709 static tree
16710 uses_local_type_r (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
16711 {
16712   if (!TYPE_P (*tp))
16713     *walk_subtrees = 0;
16714   else
16715     {
16716       tree name = TYPE_NAME (*tp);
16717       if (name && DECL_P (name) && decl_function_context (name))
16718         return *tp;
16719     }
16720   return NULL_TREE;
16721 }
16722
16723 /* If TYPE involves a function-local type (including a local typedef to a
16724    non-local type), returns that type; otherwise returns NULL_TREE.  */
16725
16726 static tree
16727 uses_local_type (tree type)
16728 {
16729   tree used = walk_tree_without_duplicates (&type, uses_local_type_r, NULL);
16730   return used;
16731 }
16732
16733 /* Return the DIE for the scope that immediately contains this type.
16734    Non-named types that do not involve a function-local type get global
16735    scope.  Named types nested in namespaces or other types get their
16736    containing scope.  All other types (i.e. function-local named types) get
16737    the current active scope.  */
16738
16739 static dw_die_ref
16740 scope_die_for (tree t, dw_die_ref context_die)
16741 {
16742   dw_die_ref scope_die = NULL;
16743   tree containing_scope;
16744
16745   /* Non-types always go in the current scope.  */
16746   gcc_assert (TYPE_P (t));
16747
16748   /* Use the scope of the typedef, rather than the scope of the type
16749      it refers to.  */
16750   if (TYPE_NAME (t) && DECL_P (TYPE_NAME (t)))
16751     containing_scope = DECL_CONTEXT (TYPE_NAME (t));
16752   else
16753     containing_scope = TYPE_CONTEXT (t);
16754
16755   /* Use the containing namespace if there is one.  */
16756   if (containing_scope && TREE_CODE (containing_scope) == NAMESPACE_DECL)
16757     {
16758       if (context_die == lookup_decl_die (containing_scope))
16759         /* OK */;
16760       else if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
16761         context_die = get_context_die (containing_scope);
16762       else
16763         containing_scope = NULL_TREE;
16764     }
16765
16766   /* Ignore function type "scopes" from the C frontend.  They mean that
16767      a tagged type is local to a parmlist of a function declarator, but
16768      that isn't useful to DWARF.  */
16769   if (containing_scope && TREE_CODE (containing_scope) == FUNCTION_TYPE)
16770     containing_scope = NULL_TREE;
16771
16772   if (SCOPE_FILE_SCOPE_P (containing_scope))
16773     {
16774       /* If T uses a local type keep it local as well, to avoid references
16775          to function-local DIEs from outside the function.  */
16776       if (current_function_decl && uses_local_type (t))
16777         scope_die = context_die;
16778       else
16779         scope_die = comp_unit_die ();
16780     }
16781   else if (TYPE_P (containing_scope))
16782     {
16783       /* For types, we can just look up the appropriate DIE.  */
16784       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
16785         scope_die = get_context_die (containing_scope);
16786       else
16787         {
16788           scope_die = lookup_type_die_strip_naming_typedef (containing_scope);
16789           if (scope_die == NULL)
16790             scope_die = comp_unit_die ();
16791         }
16792     }
16793   else
16794     scope_die = context_die;
16795
16796   return scope_die;
16797 }
16798
16799 /* Returns nonzero if CONTEXT_DIE is internal to a function.  */
16800
16801 static inline int
16802 local_scope_p (dw_die_ref context_die)
16803 {
16804   for (; context_die; context_die = context_die->die_parent)
16805     if (context_die->die_tag == DW_TAG_inlined_subroutine
16806         || context_die->die_tag == DW_TAG_subprogram)
16807       return 1;
16808
16809   return 0;
16810 }
16811
16812 /* Returns nonzero if CONTEXT_DIE is a class.  */
16813
16814 static inline int
16815 class_scope_p (dw_die_ref context_die)
16816 {
16817   return (context_die
16818           && (context_die->die_tag == DW_TAG_structure_type
16819               || context_die->die_tag == DW_TAG_class_type
16820               || context_die->die_tag == DW_TAG_interface_type
16821               || context_die->die_tag == DW_TAG_union_type));
16822 }
16823
16824 /* Returns nonzero if CONTEXT_DIE is a class or namespace, for deciding
16825    whether or not to treat a DIE in this context as a declaration.  */
16826
16827 static inline int
16828 class_or_namespace_scope_p (dw_die_ref context_die)
16829 {
16830   return (class_scope_p (context_die)
16831           || (context_die && context_die->die_tag == DW_TAG_namespace));
16832 }
16833
16834 /* Many forms of DIEs require a "type description" attribute.  This
16835    routine locates the proper "type descriptor" die for the type given
16836    by 'type', and adds a DW_AT_type attribute below the given die.  */
16837
16838 static void
16839 add_type_attribute (dw_die_ref object_die, tree type, int decl_const,
16840                     int decl_volatile, dw_die_ref context_die)
16841 {
16842   enum tree_code code  = TREE_CODE (type);
16843   dw_die_ref type_die  = NULL;
16844
16845   /* ??? If this type is an unnamed subrange type of an integral, floating-point
16846      or fixed-point type, use the inner type.  This is because we have no
16847      support for unnamed types in base_type_die.  This can happen if this is
16848      an Ada subrange type.  Correct solution is emit a subrange type die.  */
16849   if ((code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == FIXED_POINT_TYPE)
16850       && TREE_TYPE (type) != 0 && TYPE_NAME (type) == 0)
16851     type = TREE_TYPE (type), code = TREE_CODE (type);
16852
16853   if (code == ERROR_MARK
16854       /* Handle a special case.  For functions whose return type is void, we
16855          generate *no* type attribute.  (Note that no object may have type
16856          `void', so this only applies to function return types).  */
16857       || code == VOID_TYPE)
16858     return;
16859
16860   type_die = modified_type_die (type,
16861                                 decl_const || TYPE_READONLY (type),
16862                                 decl_volatile || TYPE_VOLATILE (type),
16863                                 context_die);
16864
16865   if (type_die != NULL)
16866     add_AT_die_ref (object_die, DW_AT_type, type_die);
16867 }
16868
16869 /* Given an object die, add the calling convention attribute for the
16870    function call type.  */
16871 static void
16872 add_calling_convention_attribute (dw_die_ref subr_die, tree decl)
16873 {
16874   enum dwarf_calling_convention value = DW_CC_normal;
16875
16876   value = ((enum dwarf_calling_convention)
16877            targetm.dwarf_calling_convention (TREE_TYPE (decl)));
16878
16879   if (is_fortran ()
16880       && !strcmp (IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (decl)), "MAIN__"))
16881     {
16882       /* DWARF 2 doesn't provide a way to identify a program's source-level
16883         entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
16884         to describe functions' calling conventions.  However, lacking a
16885         better way to signal the Fortran main program, we used this for 
16886         a long time, following existing custom.  Now, DWARF 4 has 
16887         DW_AT_main_subprogram, which we add below, but some tools still
16888         rely on the old way, which we thus keep.  */
16889       value = DW_CC_program;
16890
16891       if (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict)
16892         add_AT_flag (subr_die, DW_AT_main_subprogram, 1);
16893     }
16894
16895   /* Only add the attribute if the backend requests it, and
16896      is not DW_CC_normal.  */
16897   if (value && (value != DW_CC_normal))
16898     add_AT_unsigned (subr_die, DW_AT_calling_convention, value);
16899 }
16900
16901 /* Given a tree pointer to a struct, class, union, or enum type node, return
16902    a pointer to the (string) tag name for the given type, or zero if the type
16903    was declared without a tag.  */
16904
16905 static const char *
16906 type_tag (const_tree type)
16907 {
16908   const char *name = 0;
16909
16910   if (TYPE_NAME (type) != 0)
16911     {
16912       tree t = 0;
16913
16914       /* Find the IDENTIFIER_NODE for the type name.  */
16915       if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == IDENTIFIER_NODE
16916           && !TYPE_NAMELESS (type))
16917         t = TYPE_NAME (type);
16918
16919       /* The g++ front end makes the TYPE_NAME of *each* tagged type point to
16920          a TYPE_DECL node, regardless of whether or not a `typedef' was
16921          involved.  */
16922       else if (TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == TYPE_DECL
16923                && ! DECL_IGNORED_P (TYPE_NAME (type)))
16924         {
16925           /* We want to be extra verbose.  Don't call dwarf_name if
16926              DECL_NAME isn't set.  The default hook for decl_printable_name
16927              doesn't like that, and in this context it's correct to return
16928              0, instead of "<anonymous>" or the like.  */
16929           if (DECL_NAME (TYPE_NAME (type))
16930               && !DECL_NAMELESS (TYPE_NAME (type)))
16931             name = lang_hooks.dwarf_name (TYPE_NAME (type), 2);
16932         }
16933
16934       /* Now get the name as a string, or invent one.  */
16935       if (!name && t != 0)
16936         name = IDENTIFIER_POINTER (t);
16937     }
16938
16939   return (name == 0 || *name == '\0') ? 0 : name;
16940 }
16941
16942 /* Return the type associated with a data member, make a special check
16943    for bit field types.  */
16944
16945 static inline tree
16946 member_declared_type (const_tree member)
16947 {
16948   return (DECL_BIT_FIELD_TYPE (member)
16949           ? DECL_BIT_FIELD_TYPE (member) : TREE_TYPE (member));
16950 }
16951
16952 /* Get the decl's label, as described by its RTL. This may be different
16953    from the DECL_NAME name used in the source file.  */
16954
16955 #if 0
16956 static const char *
16957 decl_start_label (tree decl)
16958 {
16959   rtx x;
16960   const char *fnname;
16961
16962   x = DECL_RTL (decl);
16963   gcc_assert (MEM_P (x));
16964
16965   x = XEXP (x, 0);
16966   gcc_assert (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF);
16967
16968   fnname = XSTR (x, 0);
16969   return fnname;
16970 }
16971 #endif
16972 \f
16973 /* These routines generate the internal representation of the DIE's for
16974    the compilation unit.  Debugging information is collected by walking
16975    the declaration trees passed in from dwarf2out_decl().  */
16976
16977 static void
16978 gen_array_type_die (tree type, dw_die_ref context_die)
16979 {
16980   dw_die_ref scope_die = scope_die_for (type, context_die);
16981   dw_die_ref array_die;
16982
16983   /* GNU compilers represent multidimensional array types as sequences of one
16984      dimensional array types whose element types are themselves array types.
16985      We sometimes squish that down to a single array_type DIE with multiple
16986      subscripts in the Dwarf debugging info.  The draft Dwarf specification
16987      say that we are allowed to do this kind of compression in C, because
16988      there is no difference between an array of arrays and a multidimensional
16989      array.  We don't do this for Ada to remain as close as possible to the
16990      actual representation, which is especially important against the language
16991      flexibilty wrt arrays of variable size.  */
16992
16993   bool collapse_nested_arrays = !is_ada ();
16994   tree element_type;
16995
16996   /* Emit DW_TAG_string_type for Fortran character types (with kind 1 only, as
16997      DW_TAG_string_type doesn't have DW_AT_type attribute).  */
16998   if (TYPE_STRING_FLAG (type)
16999       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
17000       && is_fortran ()
17001       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (char_type_node))
17002     {
17003       HOST_WIDE_INT size;
17004
17005       array_die = new_die (DW_TAG_string_type, scope_die, type);
17006       add_name_attribute (array_die, type_tag (type));
17007       equate_type_number_to_die (type, array_die);
17008       size = int_size_in_bytes (type);
17009       if (size >= 0)
17010         add_AT_unsigned (array_die, DW_AT_byte_size, size);
17011       else if (TYPE_DOMAIN (type) != NULL_TREE
17012                && TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)) != NULL_TREE
17013                && DECL_P (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type))))
17014         {
17015           tree szdecl = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type));
17016           dw_loc_list_ref loc = loc_list_from_tree (szdecl, 2);
17017
17018           size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (szdecl));
17019           if (loc && size > 0)
17020             {
17021               add_AT_location_description (array_die, DW_AT_string_length, loc);
17022               if (size != DWARF2_ADDR_SIZE)
17023                 add_AT_unsigned (array_die, DW_AT_byte_size, size);
17024             }
17025         }
17026       return;
17027     }
17028
17029   array_die = new_die (DW_TAG_array_type, scope_die, type);
17030   add_name_attribute (array_die, type_tag (type));
17031   equate_type_number_to_die (type, array_die);
17032
17033   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
17034     add_AT_flag (array_die, DW_AT_GNU_vector, 1);
17035
17036   /* For Fortran multidimensional arrays use DW_ORD_col_major ordering.  */
17037   if (is_fortran ()
17038       && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
17039       && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) == ARRAY_TYPE
17040       && !TYPE_STRING_FLAG (TREE_TYPE (type)))
17041     add_AT_unsigned (array_die, DW_AT_ordering, DW_ORD_col_major);
17042
17043 #if 0
17044   /* We default the array ordering.  SDB will probably do
17045      the right things even if DW_AT_ordering is not present.  It's not even
17046      an issue until we start to get into multidimensional arrays anyway.  If
17047      SDB is ever caught doing the Wrong Thing for multi-dimensional arrays,
17048      then we'll have to put the DW_AT_ordering attribute back in.  (But if
17049      and when we find out that we need to put these in, we will only do so
17050      for multidimensional arrays.  */
17051   add_AT_unsigned (array_die, DW_AT_ordering, DW_ORD_row_major);
17052 #endif
17053
17054   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
17055     {
17056       /* For VECTOR_TYPEs we use an array die with appropriate bounds.  */
17057       dw_die_ref subrange_die = new_die (DW_TAG_subrange_type, array_die, NULL);
17058       add_bound_info (subrange_die, DW_AT_lower_bound, size_zero_node);
17059       add_bound_info (subrange_die, DW_AT_upper_bound,
17060                       size_int (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type) - 1));
17061     }
17062   else
17063     add_subscript_info (array_die, type, collapse_nested_arrays);
17064
17065   /* Add representation of the type of the elements of this array type and
17066      emit the corresponding DIE if we haven't done it already.  */
17067   element_type = TREE_TYPE (type);
17068   if (collapse_nested_arrays)
17069     while (TREE_CODE (element_type) == ARRAY_TYPE)
17070       {
17071         if (TYPE_STRING_FLAG (element_type) && is_fortran ())
17072           break;
17073         element_type = TREE_TYPE (element_type);
17074       }
17075
17076   add_type_attribute (array_die, element_type, 0, 0, context_die);
17077
17078   add_gnat_descriptive_type_attribute (array_die, type, context_die);
17079   if (TYPE_ARTIFICIAL (type))
17080     add_AT_flag (array_die, DW_AT_artificial, 1);
17081
17082   if (get_AT (array_die, DW_AT_name))
17083     add_pubtype (type, array_die);
17084 }
17085
17086 static dw_loc_descr_ref
17087 descr_info_loc (tree val, tree base_decl)
17088 {
17089   HOST_WIDE_INT size;
17090   dw_loc_descr_ref loc, loc2;
17091   enum dwarf_location_atom op;
17092
17093   if (val == base_decl)
17094     return new_loc_descr (DW_OP_push_object_address, 0, 0);
17095
17096   switch (TREE_CODE (val))
17097     {
17098     CASE_CONVERT:
17099       return descr_info_loc (TREE_OPERAND (val, 0), base_decl);
17100     case VAR_DECL:
17101       return loc_descriptor_from_tree (val, 0);
17102     case INTEGER_CST:
17103       if (tree_fits_shwi_p (val))
17104         return int_loc_descriptor (tree_to_shwi (val));
17105       break;
17106     case INDIRECT_REF:
17107       size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (val));
17108       if (size < 0)
17109         break;
17110       loc = descr_info_loc (TREE_OPERAND (val, 0), base_decl);
17111       if (!loc)
17112         break;
17113       if (size == DWARF2_ADDR_SIZE)
17114         add_loc_descr (&loc, new_loc_descr (DW_OP_deref, 0, 0));
17115       else
17116         add_loc_descr (&loc, new_loc_descr (DW_OP_deref_size, size, 0));
17117       return loc;
17118     case POINTER_PLUS_EXPR:
17119     case PLUS_EXPR:
17120       if (tree_fits_uhwi_p (TREE_OPERAND (val, 1))
17121           && tree_to_uhwi (TREE_OPERAND (val, 1)) < 16384)
17122         {
17123           loc = descr_info_loc (TREE_OPERAND (val, 0), base_decl);
17124           if (!loc)
17125             break;
17126           loc_descr_plus_const (&loc, tree_to_shwi (TREE_OPERAND (val, 1)));
17127         }
17128       else
17129         {
17130           op = DW_OP_plus;
17131         do_binop:
17132           loc = descr_info_loc (TREE_OPERAND (val, 0), base_decl);
17133           if (!loc)
17134             break;
17135           loc2 = descr_info_loc (TREE_OPERAND (val, 1), base_decl);
17136           if (!loc2)
17137             break;
17138           add_loc_descr (&loc, loc2);
17139           add_loc_descr (&loc2, new_loc_descr (op, 0, 0));
17140         }
17141       return loc;
17142     case MINUS_EXPR:
17143       op = DW_OP_minus;
17144       goto do_binop;
17145     case MULT_EXPR:
17146       op = DW_OP_mul;
17147       goto do_binop;
17148     case EQ_EXPR:
17149       op = DW_OP_eq;
17150       goto do_binop;
17151     case NE_EXPR:
17152       op = DW_OP_ne;
17153       goto do_binop;
17154     default:
17155       break;
17156     }
17157   return NULL;
17158 }
17159
17160 static void
17161 add_descr_info_field (dw_die_ref die, enum dwarf_attribute attr,
17162                       tree val, tree base_decl)
17163 {
17164   dw_loc_descr_ref loc;
17165
17166   if (tree_fits_shwi_p (val))
17167     {
17168       add_AT_unsigned (die, attr, tree_to_shwi (val));
17169       return;
17170     }
17171
17172   loc = descr_info_loc (val, base_decl);
17173   if (!loc)
17174     return;
17175
17176   add_AT_loc (die, attr, loc);
17177 }
17178
17179 /* This routine generates DIE for array with hidden descriptor, details
17180    are filled into *info by a langhook.  */
17181
17182 static void
17183 gen_descr_array_type_die (tree type, struct array_descr_info *info,
17184                           dw_die_ref context_die)
17185 {
17186   dw_die_ref scope_die = scope_die_for (type, context_die);
17187   dw_die_ref array_die;
17188   int dim;
17189
17190   array_die = new_die (DW_TAG_array_type, scope_die, type);
17191   add_name_attribute (array_die, type_tag (type));
17192   equate_type_number_to_die (type, array_die);
17193
17194   /* For Fortran multidimensional arrays use DW_ORD_col_major ordering.  */
17195   if (is_fortran ()
17196       && info->ndimensions >= 2)
17197     add_AT_unsigned (array_die, DW_AT_ordering, DW_ORD_col_major);
17198
17199   if (info->data_location)
17200     add_descr_info_field (array_die, DW_AT_data_location, info->data_location,
17201                           info->base_decl);
17202   if (info->associated)
17203     add_descr_info_field (array_die, DW_AT_associated, info->associated,
17204                           info->base_decl);
17205   if (info->allocated)
17206     add_descr_info_field (array_die, DW_AT_allocated, info->allocated,
17207                           info->base_decl);
17208
17209   for (dim = 0; dim < info->ndimensions; dim++)
17210     {
17211       dw_die_ref subrange_die
17212         = new_die (DW_TAG_subrange_type, array_die, NULL);
17213
17214       if (info->dimen[dim].lower_bound)
17215         {
17216           /* If it is the default value, omit it.  */
17217           int dflt;
17218
17219           if (tree_fits_shwi_p (info->dimen[dim].lower_bound)
17220               && (dflt = lower_bound_default ()) != -1
17221               && tree_to_shwi (info->dimen[dim].lower_bound) == dflt)
17222             ;
17223           else
17224             add_descr_info_field (subrange_die, DW_AT_lower_bound,
17225                                   info->dimen[dim].lower_bound,
17226                                   info->base_decl);
17227         }
17228       if (info->dimen[dim].upper_bound)
17229         add_descr_info_field (subrange_die, DW_AT_upper_bound,
17230                               info->dimen[dim].upper_bound,
17231                               info->base_decl);
17232       if (info->dimen[dim].stride)
17233         add_descr_info_field (subrange_die, DW_AT_byte_stride,
17234                               info->dimen[dim].stride,
17235                               info->base_decl);
17236     }
17237
17238   gen_type_die (info->element_type, context_die);
17239   add_type_attribute (array_die, info->element_type, 0, 0, context_die);
17240
17241   if (get_AT (array_die, DW_AT_name))
17242     add_pubtype (type, array_die);
17243 }
17244
17245 #if 0
17246 static void
17247 gen_entry_point_die (tree decl, dw_die_ref context_die)
17248 {
17249   tree origin = decl_ultimate_origin (decl);
17250   dw_die_ref decl_die = new_die (DW_TAG_entry_point, context_die, decl);
17251
17252   if (origin != NULL)
17253     add_abstract_origin_attribute (decl_die, origin);
17254   else
17255     {
17256       add_name_and_src_coords_attributes (decl_die, decl);
17257       add_type_attribute (decl_die, TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl)),
17258                           0, 0, context_die);
17259     }
17260
17261   if (DECL_ABSTRACT (decl))
17262     equate_decl_number_to_die (decl, decl_die);
17263   else
17264     add_AT_lbl_id (decl_die, DW_AT_low_pc, decl_start_label (decl));
17265 }
17266 #endif
17267
17268 /* Walk through the list of incomplete types again, trying once more to
17269    emit full debugging info for them.  */
17270
17271 static void
17272 retry_incomplete_types (void)
17273 {
17274   int i;
17275
17276   for (i = vec_safe_length (incomplete_types) - 1; i >= 0; i--)
17277     if (should_emit_struct_debug ((*incomplete_types)[i], DINFO_USAGE_DIR_USE))
17278       gen_type_die ((*incomplete_types)[i], comp_unit_die ());
17279 }
17280
17281 /* Determine what tag to use for a record type.  */
17282
17283 static enum dwarf_tag
17284 record_type_tag (tree type)
17285 {
17286   if (! lang_hooks.types.classify_record)
17287     return DW_TAG_structure_type;
17288
17289   switch (lang_hooks.types.classify_record (type))
17290     {
17291     case RECORD_IS_STRUCT:
17292       return DW_TAG_structure_type;
17293
17294     case RECORD_IS_CLASS:
17295       return DW_TAG_class_type;
17296
17297     case RECORD_IS_INTERFACE:
17298       if (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict)
17299         return DW_TAG_interface_type;
17300       return DW_TAG_structure_type;
17301
17302     default:
17303       gcc_unreachable ();
17304     }
17305 }
17306
17307 /* Generate a DIE to represent an enumeration type.  Note that these DIEs
17308    include all of the information about the enumeration values also. Each
17309    enumerated type name/value is listed as a child of the enumerated type
17310    DIE.  */
17311
17312 static dw_die_ref
17313 gen_enumeration_type_die (tree type, dw_die_ref context_die)
17314 {
17315   dw_die_ref type_die = lookup_type_die (type);
17316
17317   if (type_die == NULL)
17318     {
17319       type_die = new_die (DW_TAG_enumeration_type,
17320                           scope_die_for (type, context_die), type);
17321       equate_type_number_to_die (type, type_die);
17322       add_name_attribute (type_die, type_tag (type));
17323       if (dwarf_version >= 4 || !dwarf_strict)
17324         {
17325           if (ENUM_IS_SCOPED (type))
17326             add_AT_flag (type_die, DW_AT_enum_class, 1);
17327           if (ENUM_IS_OPAQUE (type))
17328             add_AT_flag (type_die, DW_AT_declaration, 1);
17329         }
17330     }
17331   else if (! TYPE_SIZE (type))
17332     return type_die;
17333   else
17334     remove_AT (type_die, DW_AT_declaration);
17335
17336   /* Handle a GNU C/C++ extension, i.e. incomplete enum types.  If the
17337      given enum type is incomplete, do not generate the DW_AT_byte_size
17338      attribute or the DW_AT_element_list attribute.  */
17339   if (TYPE_SIZE (type))
17340     {
17341       tree link;
17342
17343       TREE_ASM_WRITTEN (type) = 1;
17344       add_byte_size_attribute (type_die, type);
17345       if (TYPE_STUB_DECL (type) != NULL_TREE)
17346         {
17347           add_src_coords_attributes (type_die, TYPE_STUB_DECL (type));
17348           add_accessibility_attribute (type_die, TYPE_STUB_DECL (type));
17349         }
17350
17351       /* If the first reference to this type was as the return type of an
17352          inline function, then it may not have a parent.  Fix this now.  */
17353       if (type_die->die_parent == NULL)
17354         add_child_die (scope_die_for (type, context_die), type_die);
17355
17356       for (link = TYPE_VALUES (type);
17357            link != NULL; link = TREE_CHAIN (link))
17358         {
17359           dw_die_ref enum_die = new_die (DW_TAG_enumerator, type_die, link);
17360           tree value = TREE_VALUE (link);
17361
17362           add_name_attribute (enum_die,
17363                               IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (link)));
17364
17365           if (TREE_CODE (value) == CONST_DECL)
17366             value = DECL_INITIAL (value);
17367
17368           if (simple_type_size_in_bits (TREE_TYPE (value))
17369               <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT || tree_fits_shwi_p (value))
17370             /* DWARF2 does not provide a way of indicating whether or
17371                not enumeration constants are signed or unsigned.  GDB
17372                always assumes the values are signed, so we output all
17373                values as if they were signed.  That means that
17374                enumeration constants with very large unsigned values
17375                will appear to have negative values in the debugger.
17376
17377                TODO: the above comment is wrong, DWARF2 does provide
17378                DW_FORM_sdata/DW_FORM_udata to represent signed/unsigned data.
17379                This should be re-worked to use correct signed/unsigned
17380                int/double tags for all cases, instead of always treating as
17381                signed.  */
17382             add_AT_int (enum_die, DW_AT_const_value, TREE_INT_CST_LOW (value));
17383           else
17384             /* Enumeration constants may be wider than HOST_WIDE_INT.  Handle
17385                that here.  */
17386             add_AT_double (enum_die, DW_AT_const_value,
17387                            TREE_INT_CST_HIGH (value), TREE_INT_CST_LOW (value));
17388         }
17389
17390       add_gnat_descriptive_type_attribute (type_die, type, context_die);
17391       if (TYPE_ARTIFICIAL (type))
17392         add_AT_flag (type_die, DW_AT_artificial, 1);
17393     }
17394   else
17395     add_AT_flag (type_die, DW_AT_declaration, 1);
17396
17397   add_pubtype (type, type_die);
17398
17399   return type_die;
17400 }
17401
17402 /* Generate a DIE to represent either a real live formal parameter decl or to
17403    represent just the type of some formal parameter position in some function
17404    type.
17405
17406    Note that this routine is a bit unusual because its argument may be a
17407    ..._DECL node (i.e. either a PARM_DECL or perhaps a VAR_DECL which
17408    represents an inlining of some PARM_DECL) or else some sort of a ..._TYPE
17409    node.  If it's the former then this function is being called to output a
17410    DIE to represent a formal parameter object (or some inlining thereof).  If
17411    it's the latter, then this function is only being called to output a
17412    DW_TAG_formal_parameter DIE to stand as a placeholder for some formal
17413    argument type of some subprogram type.
17414    If EMIT_NAME_P is true, name and source coordinate attributes
17415    are emitted.  */
17416
17417 static dw_die_ref
17418 gen_formal_parameter_die (tree node, tree origin, bool emit_name_p,
17419                           dw_die_ref context_die)
17420 {
17421   tree node_or_origin = node ? node : origin;
17422   tree ultimate_origin;
17423   dw_die_ref parm_die
17424     = new_die (DW_TAG_formal_parameter, context_die, node);
17425
17426   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node_or_origin)))
17427     {
17428     case tcc_declaration:
17429       ultimate_origin = decl_ultimate_origin (node_or_origin);
17430       if (node || ultimate_origin)
17431         origin = ultimate_origin;
17432       if (origin != NULL)
17433         add_abstract_origin_attribute (parm_die, origin);
17434       else if (emit_name_p)
17435         add_name_and_src_coords_attributes (parm_die, node);
17436       if (origin == NULL
17437           || (! DECL_ABSTRACT (node_or_origin)
17438               && variably_modified_type_p (TREE_TYPE (node_or_origin),
17439                                            decl_function_context
17440                                                             (node_or_origin))))
17441         {
17442           tree type = TREE_TYPE (node_or_origin);
17443           if (decl_by_reference_p (node_or_origin))
17444             add_type_attribute (parm_die, TREE_TYPE (type), 0, 0,
17445                                 context_die);
17446           else
17447             add_type_attribute (parm_die, type,
17448                                 TREE_READONLY (node_or_origin),
17449                                 TREE_THIS_VOLATILE (node_or_origin),
17450                                 context_die);
17451         }
17452       if (origin == NULL && DECL_ARTIFICIAL (node))
17453         add_AT_flag (parm_die, DW_AT_artificial, 1);
17454
17455       if (node && node != origin)
17456         equate_decl_number_to_die (node, parm_die);
17457       if (! DECL_ABSTRACT (node_or_origin))
17458         add_location_or_const_value_attribute (parm_die, node_or_origin,
17459                                                node == NULL, DW_AT_location);
17460
17461       break;
17462
17463     case tcc_type:
17464       /* We were called with some kind of a ..._TYPE node.  */
17465       add_type_attribute (parm_die, node_or_origin, 0, 0, context_die);
17466       break;
17467
17468     default:
17469       gcc_unreachable ();
17470     }
17471
17472   return parm_die;
17473 }
17474
17475 /* Generate and return a DW_TAG_GNU_formal_parameter_pack. Also generate
17476    children DW_TAG_formal_parameter DIEs representing the arguments of the
17477    parameter pack.
17478
17479    PARM_PACK must be a function parameter pack.
17480    PACK_ARG is the first argument of the parameter pack. Its TREE_CHAIN
17481    must point to the subsequent arguments of the function PACK_ARG belongs to.
17482    SUBR_DIE is the DIE of the function PACK_ARG belongs to.
17483    If NEXT_ARG is non NULL, *NEXT_ARG is set to the function argument
17484    following the last one for which a DIE was generated.  */
17485
17486 static dw_die_ref
17487 gen_formal_parameter_pack_die  (tree parm_pack,
17488                                 tree pack_arg,
17489                                 dw_die_ref subr_die,
17490                                 tree *next_arg)
17491 {
17492   tree arg;
17493   dw_die_ref parm_pack_die;
17494
17495   gcc_assert (parm_pack
17496               && lang_hooks.function_parameter_pack_p (parm_pack)
17497               && subr_die);
17498
17499   parm_pack_die = new_die (DW_TAG_GNU_formal_parameter_pack, subr_die, parm_pack);
17500   add_src_coords_attributes (parm_pack_die, parm_pack);
17501
17502   for (arg = pack_arg; arg; arg = DECL_CHAIN (arg))
17503     {
17504       if (! lang_hooks.decls.function_parm_expanded_from_pack_p (arg,
17505                                                                  parm_pack))
17506         break;
17507       gen_formal_parameter_die (arg, NULL,
17508                                 false /* Don't emit name attribute.  */,
17509                                 parm_pack_die);
17510     }
17511   if (next_arg)
17512     *next_arg = arg;
17513   return parm_pack_die;
17514 }
17515
17516 /* Generate a special type of DIE used as a stand-in for a trailing ellipsis
17517    at the end of an (ANSI prototyped) formal parameters list.  */
17518
17519 static void
17520 gen_unspecified_parameters_die (tree decl_or_type, dw_die_ref context_die)
17521 {
17522   new_die (DW_TAG_unspecified_parameters, context_die, decl_or_type);
17523 }
17524
17525 /* Generate a list of nameless DW_TAG_formal_parameter DIEs (and perhaps a
17526    DW_TAG_unspecified_parameters DIE) to represent the types of the formal
17527    parameters as specified in some function type specification (except for
17528    those which appear as part of a function *definition*).  */
17529
17530 static void
17531 gen_formal_types_die (tree function_or_method_type, dw_die_ref context_die)
17532 {
17533   tree link;
17534   tree formal_type = NULL;
17535   tree first_parm_type;
17536   tree arg;
17537
17538   if (TREE_CODE (function_or_method_type) == FUNCTION_DECL)
17539     {
17540       arg = DECL_ARGUMENTS (function_or_method_type);
17541       function_or_method_type = TREE_TYPE (function_or_method_type);
17542     }
17543   else
17544     arg = NULL_TREE;
17545
17546   first_parm_type = TYPE_ARG_TYPES (function_or_method_type);
17547
17548   /* Make our first pass over the list of formal parameter types and output a
17549      DW_TAG_formal_parameter DIE for each one.  */
17550   for (link = first_parm_type; link; )
17551     {
17552       dw_die_ref parm_die;
17553
17554       formal_type = TREE_VALUE (link);
17555       if (formal_type == void_type_node)
17556         break;
17557
17558       /* Output a (nameless) DIE to represent the formal parameter itself.  */
17559       parm_die = gen_formal_parameter_die (formal_type, NULL,
17560                                            true /* Emit name attribute.  */,
17561                                            context_die);
17562       if (TREE_CODE (function_or_method_type) == METHOD_TYPE
17563           && link == first_parm_type)
17564         {
17565           add_AT_flag (parm_die, DW_AT_artificial, 1);
17566           if (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict)
17567             add_AT_die_ref (context_die, DW_AT_object_pointer, parm_die);
17568         }
17569       else if (arg && DECL_ARTIFICIAL (arg))
17570         add_AT_flag (parm_die, DW_AT_artificial, 1);
17571
17572       link = TREE_CHAIN (link);
17573       if (arg)
17574         arg = DECL_CHAIN (arg);
17575     }
17576
17577   /* If this function type has an ellipsis, add a
17578      DW_TAG_unspecified_parameters DIE to the end of the parameter list.  */
17579   if (formal_type != void_type_node)
17580     gen_unspecified_parameters_die (function_or_method_type, context_die);
17581
17582   /* Make our second (and final) pass over the list of formal parameter types
17583      and output DIEs to represent those types (as necessary).  */
17584   for (link = TYPE_ARG_TYPES (function_or_method_type);
17585        link && TREE_VALUE (link);
17586        link = TREE_CHAIN (link))
17587     gen_type_die (TREE_VALUE (link), context_die);
17588 }
17589
17590 /* We want to generate the DIE for TYPE so that we can generate the
17591    die for MEMBER, which has been defined; we will need to refer back
17592    to the member declaration nested within TYPE.  If we're trying to
17593    generate minimal debug info for TYPE, processing TYPE won't do the
17594    trick; we need to attach the member declaration by hand.  */
17595
17596 static void
17597 gen_type_die_for_member (tree type, tree member, dw_die_ref context_die)
17598 {
17599   gen_type_die (type, context_die);
17600
17601   /* If we're trying to avoid duplicate debug info, we may not have
17602      emitted the member decl for this function.  Emit it now.  */
17603   if (TYPE_STUB_DECL (type)
17604       && TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_STUB_DECL (type))
17605       && ! lookup_decl_die (member))
17606     {
17607       dw_die_ref type_die;
17608       gcc_assert (!decl_ultimate_origin (member));
17609
17610       push_decl_scope (type);
17611       type_die = lookup_type_die_strip_naming_typedef (type);
17612       if (TREE_CODE (member) == FUNCTION_DECL)
17613         gen_subprogram_die (member, type_die);
17614       else if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
17615         {
17616           /* Ignore the nameless fields that are used to skip bits but handle
17617              C++ anonymous unions and structs.  */
17618           if (DECL_NAME (member) != NULL_TREE
17619               || TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == UNION_TYPE
17620               || TREE_CODE (TREE_TYPE (member)) == RECORD_TYPE)
17621             {
17622               gen_type_die (member_declared_type (member), type_die);
17623               gen_field_die (member, type_die);
17624             }
17625         }
17626       else
17627         gen_variable_die (member, NULL_TREE, type_die);
17628
17629       pop_decl_scope ();
17630     }
17631 }
17632 \f
17633 /* Forward declare these functions, because they are mutually recursive
17634   with their set_block_* pairing functions.  */
17635 static void set_decl_origin_self (tree);
17636 static void set_decl_abstract_flags (tree, int);
17637
17638 /* Given a pointer to some BLOCK node, if the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for the
17639    given BLOCK node is NULL, set the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for the node so
17640    that it points to the node itself, thus indicating that the node is its
17641    own (abstract) origin.  Additionally, if the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for
17642    the given node is NULL, recursively descend the decl/block tree which
17643    it is the root of, and for each other ..._DECL or BLOCK node contained
17644    therein whose DECL_ABSTRACT_ORIGINs or BLOCK_ABSTRACT_ORIGINs are also
17645    still NULL, set *their* DECL_ABSTRACT_ORIGIN or BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN
17646    values to point to themselves.  */
17647
17648 static void
17649 set_block_origin_self (tree stmt)
17650 {
17651   if (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (stmt) == NULL_TREE)
17652     {
17653       BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (stmt) = stmt;
17654
17655       {
17656         tree local_decl;
17657
17658         for (local_decl = BLOCK_VARS (stmt);
17659              local_decl != NULL_TREE;
17660              local_decl = DECL_CHAIN (local_decl))
17661           if (! DECL_EXTERNAL (local_decl))
17662             set_decl_origin_self (local_decl);  /* Potential recursion.  */
17663       }
17664
17665       {
17666         tree subblock;
17667
17668         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
17669              subblock != NULL_TREE;
17670              subblock = BLOCK_CHAIN (subblock))
17671           set_block_origin_self (subblock);     /* Recurse.  */
17672       }
17673     }
17674 }
17675
17676 /* Given a pointer to some ..._DECL node, if the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for
17677    the given ..._DECL node is NULL, set the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the
17678    node to so that it points to the node itself, thus indicating that the
17679    node represents its own (abstract) origin.  Additionally, if the
17680    DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the given node is NULL, recursively descend
17681    the decl/block tree of which the given node is the root of, and for
17682    each other ..._DECL or BLOCK node contained therein whose
17683    DECL_ABSTRACT_ORIGINs or BLOCK_ABSTRACT_ORIGINs are also still NULL,
17684    set *their* DECL_ABSTRACT_ORIGIN or BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN values to
17685    point to themselves.  */
17686
17687 static void
17688 set_decl_origin_self (tree decl)
17689 {
17690   if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) == NULL_TREE)
17691     {
17692       DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = decl;
17693       if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
17694         {
17695           tree arg;
17696
17697           for (arg = DECL_ARGUMENTS (decl); arg; arg = DECL_CHAIN (arg))
17698             DECL_ABSTRACT_ORIGIN (arg) = arg;
17699           if (DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE
17700               && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node)
17701             set_block_origin_self (DECL_INITIAL (decl));
17702         }
17703     }
17704 }
17705 \f
17706 /* Given a pointer to some BLOCK node, and a boolean value to set the
17707    "abstract" flags to, set that value into the BLOCK_ABSTRACT flag for
17708    the given block, and for all local decls and all local sub-blocks
17709    (recursively) which are contained therein.  */
17710
17711 static void
17712 set_block_abstract_flags (tree stmt, int setting)
17713 {
17714   tree local_decl;
17715   tree subblock;
17716   unsigned int i;
17717
17718   BLOCK_ABSTRACT (stmt) = setting;
17719
17720   for (local_decl = BLOCK_VARS (stmt);
17721        local_decl != NULL_TREE;
17722        local_decl = DECL_CHAIN (local_decl))
17723     if (! DECL_EXTERNAL (local_decl))
17724       set_decl_abstract_flags (local_decl, setting);
17725
17726   for (i = 0; i < BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (stmt); i++)
17727     {
17728       local_decl = BLOCK_NONLOCALIZED_VAR (stmt, i);
17729       if ((TREE_CODE (local_decl) == VAR_DECL && !TREE_STATIC (local_decl))
17730           || TREE_CODE (local_decl) == PARM_DECL)
17731         set_decl_abstract_flags (local_decl, setting);
17732     }
17733
17734   for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
17735        subblock != NULL_TREE;
17736        subblock = BLOCK_CHAIN (subblock))
17737     set_block_abstract_flags (subblock, setting);
17738 }
17739
17740 /* Given a pointer to some ..._DECL node, and a boolean value to set the
17741    "abstract" flags to, set that value into the DECL_ABSTRACT flag for the
17742    given decl, and (in the case where the decl is a FUNCTION_DECL) also
17743    set the abstract flags for all of the parameters, local vars, local
17744    blocks and sub-blocks (recursively) to the same setting.  */
17745
17746 static void
17747 set_decl_abstract_flags (tree decl, int setting)
17748 {
17749   DECL_ABSTRACT (decl) = setting;
17750   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
17751     {
17752       tree arg;
17753
17754       for (arg = DECL_ARGUMENTS (decl); arg; arg = DECL_CHAIN (arg))
17755         DECL_ABSTRACT (arg) = setting;
17756       if (DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE
17757           && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node)
17758         set_block_abstract_flags (DECL_INITIAL (decl), setting);
17759     }
17760 }
17761
17762 /* Generate the DWARF2 info for the "abstract" instance of a function which we
17763    may later generate inlined and/or out-of-line instances of.  */
17764
17765 static void
17766 dwarf2out_abstract_function (tree decl)
17767 {
17768   dw_die_ref old_die;
17769   tree save_fn;
17770   tree context;
17771   int was_abstract;
17772   htab_t old_decl_loc_table;
17773   htab_t old_cached_dw_loc_list_table;
17774   int old_call_site_count, old_tail_call_site_count;
17775   struct call_arg_loc_node *old_call_arg_locations;
17776
17777   /* Make sure we have the actual abstract inline, not a clone.  */
17778   decl = DECL_ORIGIN (decl);
17779
17780   old_die = lookup_decl_die (decl);
17781   if (old_die && get_AT (old_die, DW_AT_inline))
17782     /* We've already generated the abstract instance.  */
17783     return;
17784
17785   /* We can be called while recursively when seeing block defining inlined subroutine
17786      DIE.  Be sure to not clobber the outer location table nor use it or we would
17787      get locations in abstract instantces.  */
17788   old_decl_loc_table = decl_loc_table;
17789   decl_loc_table = NULL;
17790   old_cached_dw_loc_list_table = cached_dw_loc_list_table;
17791   cached_dw_loc_list_table = NULL;
17792   old_call_arg_locations = call_arg_locations;
17793   call_arg_locations = NULL;
17794   old_call_site_count = call_site_count;
17795   call_site_count = -1;
17796   old_tail_call_site_count = tail_call_site_count;
17797   tail_call_site_count = -1;
17798
17799   /* Be sure we've emitted the in-class declaration DIE (if any) first, so
17800      we don't get confused by DECL_ABSTRACT.  */
17801   if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
17802     {
17803       context = decl_class_context (decl);
17804       if (context)
17805         gen_type_die_for_member
17806           (context, decl, decl_function_context (decl) ? NULL : comp_unit_die ());
17807     }
17808
17809   /* Pretend we've just finished compiling this function.  */
17810   save_fn = current_function_decl;
17811   current_function_decl = decl;
17812
17813   was_abstract = DECL_ABSTRACT (decl);
17814   set_decl_abstract_flags (decl, 1);
17815   dwarf2out_decl (decl);
17816   if (! was_abstract)
17817     set_decl_abstract_flags (decl, 0);
17818
17819   current_function_decl = save_fn;
17820   decl_loc_table = old_decl_loc_table;
17821   cached_dw_loc_list_table = old_cached_dw_loc_list_table;
17822   call_arg_locations = old_call_arg_locations;
17823   call_site_count = old_call_site_count;
17824   tail_call_site_count = old_tail_call_site_count;
17825 }
17826
17827 /* Helper function of premark_used_types() which gets called through
17828    htab_traverse.
17829
17830    Marks the DIE of a given type in *SLOT as perennial, so it never gets
17831    marked as unused by prune_unused_types.  */
17832
17833 static int
17834 premark_used_types_helper (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
17835 {
17836   tree type;
17837   dw_die_ref die;
17838
17839   type = (tree) *slot;
17840   die = lookup_type_die (type);
17841   if (die != NULL)
17842     die->die_perennial_p = 1;
17843   return 1;
17844 }
17845
17846 /* Helper function of premark_types_used_by_global_vars which gets called
17847    through htab_traverse.
17848
17849    Marks the DIE of a given type in *SLOT as perennial, so it never gets
17850    marked as unused by prune_unused_types. The DIE of the type is marked
17851    only if the global variable using the type will actually be emitted.  */
17852
17853 static int
17854 premark_types_used_by_global_vars_helper (void **slot,
17855                                           void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
17856 {
17857   struct types_used_by_vars_entry *entry;
17858   dw_die_ref die;
17859
17860   entry = (struct types_used_by_vars_entry *) *slot;
17861   gcc_assert (entry->type != NULL
17862               && entry->var_decl != NULL);
17863   die = lookup_type_die (entry->type);
17864   if (die)
17865     {
17866       /* Ask cgraph if the global variable really is to be emitted.
17867          If yes, then we'll keep the DIE of ENTRY->TYPE.  */
17868       varpool_node *node = varpool_get_node (entry->var_decl);
17869       if (node && node->definition)
17870         {
17871           die->die_perennial_p = 1;
17872           /* Keep the parent DIEs as well.  */
17873           while ((die = die->die_parent) && die->die_perennial_p == 0)
17874             die->die_perennial_p = 1;
17875         }
17876     }
17877   return 1;
17878 }
17879
17880 /* Mark all members of used_types_hash as perennial.  */
17881
17882 static void
17883 premark_used_types (struct function *fun)
17884 {
17885   if (fun && fun->used_types_hash)
17886     htab_traverse (fun->used_types_hash, premark_used_types_helper, NULL);
17887 }
17888
17889 /* Mark all members of types_used_by_vars_entry as perennial.  */
17890
17891 static void
17892 premark_types_used_by_global_vars (void)
17893 {
17894   if (types_used_by_vars_hash)
17895     htab_traverse (types_used_by_vars_hash,
17896                    premark_types_used_by_global_vars_helper, NULL);
17897 }
17898
17899 /* Generate a DW_TAG_GNU_call_site DIE in function DECL under SUBR_DIE
17900    for CA_LOC call arg loc node.  */
17901
17902 static dw_die_ref
17903 gen_call_site_die (tree decl, dw_die_ref subr_die,
17904                    struct call_arg_loc_node *ca_loc)
17905 {
17906   dw_die_ref stmt_die = NULL, die;
17907   tree block = ca_loc->block;
17908
17909   while (block
17910          && block != DECL_INITIAL (decl)
17911          && TREE_CODE (block) == BLOCK)
17912     {
17913       if (block_map.length () > BLOCK_NUMBER (block))
17914         stmt_die = block_map[BLOCK_NUMBER (block)];
17915       if (stmt_die)
17916         break;
17917       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
17918     }
17919   if (stmt_die == NULL)
17920     stmt_die = subr_die;
17921   die = new_die (DW_TAG_GNU_call_site, stmt_die, NULL_TREE);
17922   add_AT_lbl_id (die, DW_AT_low_pc, ca_loc->label);
17923   if (ca_loc->tail_call_p)
17924     add_AT_flag (die, DW_AT_GNU_tail_call, 1);
17925   if (ca_loc->symbol_ref)
17926     {
17927       dw_die_ref tdie = lookup_decl_die (SYMBOL_REF_DECL (ca_loc->symbol_ref));
17928       if (tdie)
17929         add_AT_die_ref (die, DW_AT_abstract_origin, tdie);
17930       else
17931         add_AT_addr (die, DW_AT_abstract_origin, ca_loc->symbol_ref, false);
17932     }
17933   return die;
17934 }
17935
17936 /* Generate a DIE to represent a declared function (either file-scope or
17937    block-local).  */
17938
17939 static void
17940 gen_subprogram_die (tree decl, dw_die_ref context_die)
17941 {
17942   tree origin = decl_ultimate_origin (decl);
17943   dw_die_ref subr_die;
17944   tree outer_scope;
17945   dw_die_ref old_die = lookup_decl_die (decl);
17946   int declaration = (current_function_decl != decl
17947                      || class_or_namespace_scope_p (context_die));
17948
17949   premark_used_types (DECL_STRUCT_FUNCTION (decl));
17950
17951   /* It is possible to have both DECL_ABSTRACT and DECLARATION be true if we
17952      started to generate the abstract instance of an inline, decided to output
17953      its containing class, and proceeded to emit the declaration of the inline
17954      from the member list for the class.  If so, DECLARATION takes priority;
17955      we'll get back to the abstract instance when done with the class.  */
17956
17957   /* The class-scope declaration DIE must be the primary DIE.  */
17958   if (origin && declaration && class_or_namespace_scope_p (context_die))
17959     {
17960       origin = NULL;
17961       gcc_assert (!old_die);
17962     }
17963
17964   /* Now that the C++ front end lazily declares artificial member fns, we
17965      might need to retrofit the declaration into its class.  */
17966   if (!declaration && !origin && !old_die
17967       && DECL_CONTEXT (decl) && TYPE_P (DECL_CONTEXT (decl))
17968       && !class_or_namespace_scope_p (context_die)
17969       && debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
17970     old_die = force_decl_die (decl);
17971
17972   if (origin != NULL)
17973     {
17974       gcc_assert (!declaration || local_scope_p (context_die));
17975
17976       /* Fixup die_parent for the abstract instance of a nested
17977          inline function.  */
17978       if (old_die && old_die->die_parent == NULL)
17979         add_child_die (context_die, old_die);
17980
17981       subr_die = new_die (DW_TAG_subprogram, context_die, decl);
17982       add_abstract_origin_attribute (subr_die, origin);
17983       /*  This is where the actual code for a cloned function is.
17984           Let's emit linkage name attribute for it.  This helps
17985           debuggers to e.g, set breakpoints into
17986           constructors/destructors when the user asks "break
17987           K::K".  */
17988       add_linkage_name (subr_die, decl);
17989     }
17990   else if (old_die)
17991     {
17992       expanded_location s = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (decl));
17993       struct dwarf_file_data * file_index = lookup_filename (s.file);
17994
17995       if (!get_AT_flag (old_die, DW_AT_declaration)
17996           /* We can have a normal definition following an inline one in the
17997              case of redefinition of GNU C extern inlines.
17998              It seems reasonable to use AT_specification in this case.  */
17999           && !get_AT (old_die, DW_AT_inline))
18000         {
18001           /* Detect and ignore this case, where we are trying to output
18002              something we have already output.  */
18003           return;
18004         }
18005
18006       /* If the definition comes from the same place as the declaration,
18007          maybe use the old DIE.  We always want the DIE for this function
18008          that has the *_pc attributes to be under comp_unit_die so the
18009          debugger can find it.  We also need to do this for abstract
18010          instances of inlines, since the spec requires the out-of-line copy
18011          to have the same parent.  For local class methods, this doesn't
18012          apply; we just use the old DIE.  */
18013       if ((is_cu_die (old_die->die_parent) || context_die == NULL)
18014           && (DECL_ARTIFICIAL (decl)
18015               || (get_AT_file (old_die, DW_AT_decl_file) == file_index
18016                   && (get_AT_unsigned (old_die, DW_AT_decl_line)
18017                       == (unsigned) s.line))))
18018         {
18019           subr_die = old_die;
18020
18021           /* Clear out the declaration attribute and the formal parameters.
18022              Do not remove all children, because it is possible that this
18023              declaration die was forced using force_decl_die(). In such
18024              cases die that forced declaration die (e.g. TAG_imported_module)
18025              is one of the children that we do not want to remove.  */
18026           remove_AT (subr_die, DW_AT_declaration);
18027           remove_AT (subr_die, DW_AT_object_pointer);
18028           remove_child_TAG (subr_die, DW_TAG_formal_parameter);
18029         }
18030       else
18031         {
18032           subr_die = new_die (DW_TAG_subprogram, context_die, decl);
18033           add_AT_specification (subr_die, old_die);
18034           add_pubname (decl, subr_die);
18035           if (get_AT_file (old_die, DW_AT_decl_file) != file_index)
18036             add_AT_file (subr_die, DW_AT_decl_file, file_index);
18037           if (get_AT_unsigned (old_die, DW_AT_decl_line) != (unsigned) s.line)
18038             add_AT_unsigned (subr_die, DW_AT_decl_line, s.line);
18039
18040           /* If the prototype had an 'auto' or 'decltype(auto)' return type,
18041              emit the real type on the definition die.  */
18042           if (is_cxx() && debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
18043             {
18044               dw_die_ref die = get_AT_ref (old_die, DW_AT_type);
18045               if (die == auto_die || die == decltype_auto_die)
18046                 add_type_attribute (subr_die, TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl)),
18047                                     0, 0, context_die);
18048             }
18049         }
18050     }
18051   else
18052     {
18053       subr_die = new_die (DW_TAG_subprogram, context_die, decl);
18054
18055       if (TREE_PUBLIC (decl))
18056         add_AT_flag (subr_die, DW_AT_external, 1);
18057
18058       add_name_and_src_coords_attributes (subr_die, decl);
18059       add_pubname (decl, subr_die);
18060       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
18061         {
18062           add_prototyped_attribute (subr_die, TREE_TYPE (decl));
18063           add_type_attribute (subr_die, TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl)),
18064                               0, 0, context_die);
18065         }
18066
18067       add_pure_or_virtual_attribute (subr_die, decl);
18068       if (DECL_ARTIFICIAL (decl))
18069         add_AT_flag (subr_die, DW_AT_artificial, 1);
18070
18071       add_accessibility_attribute (subr_die, decl);
18072     }
18073
18074   if (declaration)
18075     {
18076       if (!old_die || !get_AT (old_die, DW_AT_inline))
18077         {
18078           add_AT_flag (subr_die, DW_AT_declaration, 1);
18079
18080           /* If this is an explicit function declaration then generate
18081              a DW_AT_explicit attribute.  */
18082           if (lang_hooks.decls.function_decl_explicit_p (decl)
18083               && (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict))
18084             add_AT_flag (subr_die, DW_AT_explicit, 1);
18085
18086           /* The first time we see a member function, it is in the context of
18087              the class to which it belongs.  We make sure of this by emitting
18088              the class first.  The next time is the definition, which is
18089              handled above.  The two may come from the same source text.
18090
18091              Note that force_decl_die() forces function declaration die. It is
18092              later reused to represent definition.  */
18093           equate_decl_number_to_die (decl, subr_die);
18094         }
18095     }
18096   else if (DECL_ABSTRACT (decl))
18097     {
18098       if (DECL_DECLARED_INLINE_P (decl))
18099         {
18100           if (cgraph_function_possibly_inlined_p (decl))
18101             add_AT_unsigned (subr_die, DW_AT_inline, DW_INL_declared_inlined);
18102           else
18103             add_AT_unsigned (subr_die, DW_AT_inline, DW_INL_declared_not_inlined);
18104         }
18105       else
18106         {
18107           if (cgraph_function_possibly_inlined_p (decl))
18108             add_AT_unsigned (subr_die, DW_AT_inline, DW_INL_inlined);
18109           else
18110             add_AT_unsigned (subr_die, DW_AT_inline, DW_INL_not_inlined);
18111         }
18112
18113       if (DECL_DECLARED_INLINE_P (decl)
18114           && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (decl)))
18115         add_AT_flag (subr_die, DW_AT_artificial, 1);
18116
18117       equate_decl_number_to_die (decl, subr_die);
18118     }
18119   else if (!DECL_EXTERNAL (decl))
18120     {
18121       HOST_WIDE_INT cfa_fb_offset;
18122       struct function *fun = DECL_STRUCT_FUNCTION (decl);
18123
18124       if (!old_die || !get_AT (old_die, DW_AT_inline))
18125         equate_decl_number_to_die (decl, subr_die);
18126
18127       gcc_checking_assert (fun);
18128       if (!flag_reorder_blocks_and_partition)
18129         {
18130           dw_fde_ref fde = fun->fde;
18131           if (fde->dw_fde_begin)
18132             {
18133               /* We have already generated the labels.  */
18134              add_AT_low_high_pc (subr_die, fde->dw_fde_begin,
18135                                  fde->dw_fde_end, false);
18136             }
18137           else
18138             {
18139               /* Create start/end labels and add the range.  */
18140               char label_id_low[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
18141               char label_id_high[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
18142               ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label_id_low, FUNC_BEGIN_LABEL,
18143                                            current_function_funcdef_no);
18144               ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label_id_high, FUNC_END_LABEL,
18145                                            current_function_funcdef_no);
18146              add_AT_low_high_pc (subr_die, label_id_low, label_id_high,
18147                                  false);
18148             }
18149
18150 #if VMS_DEBUGGING_INFO
18151       /* HP OpenVMS Industry Standard 64: DWARF Extensions
18152          Section 2.3 Prologue and Epilogue Attributes:
18153          When a breakpoint is set on entry to a function, it is generally
18154          desirable for execution to be suspended, not on the very first
18155          instruction of the function, but rather at a point after the
18156          function's frame has been set up, after any language defined local
18157          declaration processing has been completed, and before execution of
18158          the first statement of the function begins. Debuggers generally
18159          cannot properly determine where this point is.  Similarly for a
18160          breakpoint set on exit from a function. The prologue and epilogue
18161          attributes allow a compiler to communicate the location(s) to use.  */
18162
18163       {
18164         if (fde->dw_fde_vms_end_prologue)
18165           add_AT_vms_delta (subr_die, DW_AT_HP_prologue,
18166             fde->dw_fde_begin, fde->dw_fde_vms_end_prologue);
18167
18168         if (fde->dw_fde_vms_begin_epilogue)
18169           add_AT_vms_delta (subr_die, DW_AT_HP_epilogue,
18170             fde->dw_fde_begin, fde->dw_fde_vms_begin_epilogue);
18171       }
18172 #endif
18173
18174         }
18175       else
18176         {
18177           /* Generate pubnames entries for the split function code ranges.  */
18178           dw_fde_ref fde = fun->fde;
18179
18180           if (fde->dw_fde_second_begin)
18181             {
18182               if (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict)
18183                 {
18184                   /* We should use ranges for non-contiguous code section 
18185                      addresses.  Use the actual code range for the initial
18186                      section, since the HOT/COLD labels might precede an 
18187                      alignment offset.  */
18188                   bool range_list_added = false;
18189                   add_ranges_by_labels (subr_die, fde->dw_fde_begin,
18190                                         fde->dw_fde_end, &range_list_added,
18191                                         false);
18192                   add_ranges_by_labels (subr_die, fde->dw_fde_second_begin,
18193                                         fde->dw_fde_second_end,
18194                                        &range_list_added, false);
18195                   if (range_list_added)
18196                     add_ranges (NULL);
18197                 }
18198               else
18199                 {
18200                   /* There is no real support in DW2 for this .. so we make
18201                      a work-around.  First, emit the pub name for the segment
18202                      containing the function label.  Then make and emit a
18203                      simplified subprogram DIE for the second segment with the
18204                      name pre-fixed by __hot/cold_sect_of_.  We use the same
18205                      linkage name for the second die so that gdb will find both
18206                      sections when given "b foo".  */
18207                   const char *name = NULL;
18208                   tree decl_name = DECL_NAME (decl);
18209                   dw_die_ref seg_die;
18210
18211                   /* Do the 'primary' section.   */
18212                   add_AT_low_high_pc (subr_die, fde->dw_fde_begin,
18213                                       fde->dw_fde_end, false);
18214
18215                   /* Build a minimal DIE for the secondary section.  */
18216                   seg_die = new_die (DW_TAG_subprogram,
18217                                      subr_die->die_parent, decl);
18218
18219                   if (TREE_PUBLIC (decl))
18220                     add_AT_flag (seg_die, DW_AT_external, 1);
18221
18222                   if (decl_name != NULL 
18223                       && IDENTIFIER_POINTER (decl_name) != NULL)
18224                     {
18225                       name = dwarf2_name (decl, 1);
18226                       if (! DECL_ARTIFICIAL (decl))
18227                         add_src_coords_attributes (seg_die, decl);
18228
18229                       add_linkage_name (seg_die, decl);
18230                     }
18231                   gcc_assert (name != NULL);
18232                   add_pure_or_virtual_attribute (seg_die, decl);
18233                   if (DECL_ARTIFICIAL (decl))
18234                     add_AT_flag (seg_die, DW_AT_artificial, 1);
18235
18236                   name = concat ("__second_sect_of_", name, NULL); 
18237                   add_AT_low_high_pc (seg_die, fde->dw_fde_second_begin,
18238                                       fde->dw_fde_second_end, false);
18239                   add_name_attribute (seg_die, name);
18240                   if (want_pubnames ())
18241                     add_pubname_string (name, seg_die);
18242                 }
18243             }
18244           else
18245            add_AT_low_high_pc (subr_die, fde->dw_fde_begin, fde->dw_fde_end,
18246                                false);
18247         }
18248
18249       cfa_fb_offset = CFA_FRAME_BASE_OFFSET (decl);
18250
18251       /* We define the "frame base" as the function's CFA.  This is more
18252          convenient for several reasons: (1) It's stable across the prologue
18253          and epilogue, which makes it better than just a frame pointer,
18254          (2) With dwarf3, there exists a one-byte encoding that allows us
18255          to reference the .debug_frame data by proxy, but failing that,
18256          (3) We can at least reuse the code inspection and interpretation
18257          code that determines the CFA position at various points in the
18258          function.  */
18259       if (dwarf_version >= 3 && targetm.debug_unwind_info () == UI_DWARF2)
18260         {
18261           dw_loc_descr_ref op = new_loc_descr (DW_OP_call_frame_cfa, 0, 0);
18262           add_AT_loc (subr_die, DW_AT_frame_base, op);
18263         }
18264       else
18265         {
18266           dw_loc_list_ref list = convert_cfa_to_fb_loc_list (cfa_fb_offset);
18267           if (list->dw_loc_next)
18268             add_AT_loc_list (subr_die, DW_AT_frame_base, list);
18269           else
18270             add_AT_loc (subr_die, DW_AT_frame_base, list->expr);
18271         }
18272
18273       /* Compute a displacement from the "steady-state frame pointer" to
18274          the CFA.  The former is what all stack slots and argument slots
18275          will reference in the rtl; the latter is what we've told the
18276          debugger about.  We'll need to adjust all frame_base references
18277          by this displacement.  */
18278       compute_frame_pointer_to_fb_displacement (cfa_fb_offset);
18279
18280       if (fun->static_chain_decl)
18281         add_AT_location_description (subr_die, DW_AT_static_link,
18282                  loc_list_from_tree (fun->static_chain_decl, 2));
18283     }
18284
18285   /* Generate child dies for template paramaters.  */
18286   if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
18287     gen_generic_params_dies (decl);
18288
18289   /* Now output descriptions of the arguments for this function. This gets
18290      (unnecessarily?) complex because of the fact that the DECL_ARGUMENT list
18291      for a FUNCTION_DECL doesn't indicate cases where there was a trailing
18292      `...' at the end of the formal parameter list.  In order to find out if
18293      there was a trailing ellipsis or not, we must instead look at the type
18294      associated with the FUNCTION_DECL.  This will be a node of type
18295      FUNCTION_TYPE. If the chain of type nodes hanging off of this
18296      FUNCTION_TYPE node ends with a void_type_node then there should *not* be
18297      an ellipsis at the end.  */
18298
18299   /* In the case where we are describing a mere function declaration, all we
18300      need to do here (and all we *can* do here) is to describe the *types* of
18301      its formal parameters.  */
18302   if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
18303     ;
18304   else if (declaration)
18305     gen_formal_types_die (decl, subr_die);
18306   else
18307     {
18308       /* Generate DIEs to represent all known formal parameters.  */
18309       tree parm = DECL_ARGUMENTS (decl);
18310       tree generic_decl = lang_hooks.decls.get_generic_function_decl (decl);
18311       tree generic_decl_parm = generic_decl
18312                                 ? DECL_ARGUMENTS (generic_decl)
18313                                 : NULL;
18314
18315       /* Now we want to walk the list of parameters of the function and
18316          emit their relevant DIEs.
18317
18318          We consider the case of DECL being an instance of a generic function
18319          as well as it being a normal function.
18320
18321          If DECL is an instance of a generic function we walk the
18322          parameters of the generic function declaration _and_ the parameters of
18323          DECL itself. This is useful because we want to emit specific DIEs for
18324          function parameter packs and those are declared as part of the
18325          generic function declaration. In that particular case,
18326          the parameter pack yields a DW_TAG_GNU_formal_parameter_pack DIE.
18327          That DIE has children DIEs representing the set of arguments
18328          of the pack. Note that the set of pack arguments can be empty.
18329          In that case, the DW_TAG_GNU_formal_parameter_pack DIE will not have any
18330          children DIE.
18331
18332          Otherwise, we just consider the parameters of DECL.  */
18333       while (generic_decl_parm || parm)
18334         {
18335           if (generic_decl_parm
18336               && lang_hooks.function_parameter_pack_p (generic_decl_parm))
18337             gen_formal_parameter_pack_die (generic_decl_parm,
18338                                            parm, subr_die,
18339                                            &parm);
18340           else if (parm)
18341             {
18342               dw_die_ref parm_die = gen_decl_die (parm, NULL, subr_die);
18343
18344               if (parm == DECL_ARGUMENTS (decl)
18345                   && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == METHOD_TYPE
18346                   && parm_die
18347                   && (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict))
18348                 add_AT_die_ref (subr_die, DW_AT_object_pointer, parm_die);
18349
18350               parm = DECL_CHAIN (parm);
18351             }
18352
18353           if (generic_decl_parm)
18354             generic_decl_parm = DECL_CHAIN (generic_decl_parm);
18355         }
18356
18357       /* Decide whether we need an unspecified_parameters DIE at the end.
18358          There are 2 more cases to do this for: 1) the ansi ... declaration -
18359          this is detectable when the end of the arg list is not a
18360          void_type_node 2) an unprototyped function declaration (not a
18361          definition).  This just means that we have no info about the
18362          parameters at all.  */
18363       if (prototype_p (TREE_TYPE (decl)))
18364         {
18365           /* This is the prototyped case, check for....  */
18366           if (stdarg_p (TREE_TYPE (decl)))
18367             gen_unspecified_parameters_die (decl, subr_die);
18368         }
18369       else if (DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE)
18370         gen_unspecified_parameters_die (decl, subr_die);
18371     }
18372
18373   /* Output Dwarf info for all of the stuff within the body of the function
18374      (if it has one - it may be just a declaration).  */
18375   outer_scope = DECL_INITIAL (decl);
18376
18377   /* OUTER_SCOPE is a pointer to the outermost BLOCK node created to represent
18378      a function.  This BLOCK actually represents the outermost binding contour
18379      for the function, i.e. the contour in which the function's formal
18380      parameters and labels get declared. Curiously, it appears that the front
18381      end doesn't actually put the PARM_DECL nodes for the current function onto
18382      the BLOCK_VARS list for this outer scope, but are strung off of the
18383      DECL_ARGUMENTS list for the function instead.
18384
18385      The BLOCK_VARS list for the `outer_scope' does provide us with a list of
18386      the LABEL_DECL nodes for the function however, and we output DWARF info
18387      for those in decls_for_scope.  Just within the `outer_scope' there will be
18388      a BLOCK node representing the function's outermost pair of curly braces,
18389      and any blocks used for the base and member initializers of a C++
18390      constructor function.  */
18391   if (! declaration && outer_scope && TREE_CODE (outer_scope) != ERROR_MARK)
18392     {
18393       int call_site_note_count = 0;
18394       int tail_call_site_note_count = 0;
18395
18396       /* Emit a DW_TAG_variable DIE for a named return value.  */
18397       if (DECL_NAME (DECL_RESULT (decl)))
18398         gen_decl_die (DECL_RESULT (decl), NULL, subr_die);
18399
18400       current_function_has_inlines = 0;
18401       decls_for_scope (outer_scope, subr_die, 0);
18402
18403       if (call_arg_locations && !dwarf_strict)
18404         {
18405           struct call_arg_loc_node *ca_loc;
18406           for (ca_loc = call_arg_locations; ca_loc; ca_loc = ca_loc->next)
18407             {
18408               dw_die_ref die = NULL;
18409               rtx tloc = NULL_RTX, tlocc = NULL_RTX;
18410               rtx arg, next_arg;
18411
18412               for (arg = NOTE_VAR_LOCATION (ca_loc->call_arg_loc_note);
18413                    arg; arg = next_arg)
18414                 {
18415                   dw_loc_descr_ref reg, val;
18416                   enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XEXP (arg, 0), 1));
18417                   dw_die_ref cdie, tdie = NULL;
18418
18419                   next_arg = XEXP (arg, 1);
18420                   if (REG_P (XEXP (XEXP (arg, 0), 0))
18421                       && next_arg
18422                       && MEM_P (XEXP (XEXP (next_arg, 0), 0))
18423                       && REG_P (XEXP (XEXP (XEXP (next_arg, 0), 0), 0))
18424                       && REGNO (XEXP (XEXP (arg, 0), 0))
18425                          == REGNO (XEXP (XEXP (XEXP (next_arg, 0), 0), 0)))
18426                     next_arg = XEXP (next_arg, 1);
18427                   if (mode == VOIDmode)
18428                     {
18429                       mode = GET_MODE (XEXP (XEXP (arg, 0), 0));
18430                       if (mode == VOIDmode)
18431                         mode = GET_MODE (XEXP (arg, 0));
18432                     }
18433                   if (mode == VOIDmode || mode == BLKmode)
18434                     continue;
18435                   if (XEXP (XEXP (arg, 0), 0) == pc_rtx)
18436                     {
18437                       gcc_assert (ca_loc->symbol_ref == NULL_RTX);
18438                       tloc = XEXP (XEXP (arg, 0), 1);
18439                       continue;
18440                     }
18441                   else if (GET_CODE (XEXP (XEXP (arg, 0), 0)) == CLOBBER
18442                            && XEXP (XEXP (XEXP (arg, 0), 0), 0) == pc_rtx)
18443                     {
18444                       gcc_assert (ca_loc->symbol_ref == NULL_RTX);
18445                       tlocc = XEXP (XEXP (arg, 0), 1);
18446                       continue;
18447                     }
18448                   reg = NULL;
18449                   if (REG_P (XEXP (XEXP (arg, 0), 0)))
18450                     reg = reg_loc_descriptor (XEXP (XEXP (arg, 0), 0),
18451                                               VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
18452                   else if (MEM_P (XEXP (XEXP (arg, 0), 0)))
18453                     {
18454                       rtx mem = XEXP (XEXP (arg, 0), 0);
18455                       reg = mem_loc_descriptor (XEXP (mem, 0),
18456                                                 get_address_mode (mem),
18457                                                 GET_MODE (mem),
18458                                                 VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
18459                     }
18460                   else if (GET_CODE (XEXP (XEXP (arg, 0), 0))
18461                            == DEBUG_PARAMETER_REF)
18462                     {
18463                       tree tdecl
18464                         = DEBUG_PARAMETER_REF_DECL (XEXP (XEXP (arg, 0), 0));
18465                       tdie = lookup_decl_die (tdecl);
18466                       if (tdie == NULL)
18467                         continue;
18468                     }
18469                   else
18470                     continue;
18471                   if (reg == NULL
18472                       && GET_CODE (XEXP (XEXP (arg, 0), 0))
18473                          != DEBUG_PARAMETER_REF)
18474                     continue;
18475                   val = mem_loc_descriptor (XEXP (XEXP (arg, 0), 1), mode,
18476                                             VOIDmode,
18477                                             VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
18478                   if (val == NULL)
18479                     continue;
18480                   if (die == NULL)
18481                     die = gen_call_site_die (decl, subr_die, ca_loc);
18482                   cdie = new_die (DW_TAG_GNU_call_site_parameter, die,
18483                                   NULL_TREE);
18484                   if (reg != NULL)
18485                     add_AT_loc (cdie, DW_AT_location, reg);
18486                   else if (tdie != NULL)
18487                     add_AT_die_ref (cdie, DW_AT_abstract_origin, tdie);
18488                   add_AT_loc (cdie, DW_AT_GNU_call_site_value, val);
18489                   if (next_arg != XEXP (arg, 1))
18490                     {
18491                       mode = GET_MODE (XEXP (XEXP (XEXP (arg, 1), 0), 1));
18492                       if (mode == VOIDmode)
18493                         mode = GET_MODE (XEXP (XEXP (XEXP (arg, 1), 0), 0));
18494                       val = mem_loc_descriptor (XEXP (XEXP (XEXP (arg, 1),
18495                                                             0), 1),
18496                                                 mode, VOIDmode,
18497                                                 VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
18498                       if (val != NULL)
18499                         add_AT_loc (cdie, DW_AT_GNU_call_site_data_value, val);
18500                     }
18501                 }
18502               if (die == NULL
18503                   && (ca_loc->symbol_ref || tloc))
18504                 die = gen_call_site_die (decl, subr_die, ca_loc);
18505               if (die != NULL && (tloc != NULL_RTX || tlocc != NULL_RTX))
18506                 {
18507                   dw_loc_descr_ref tval = NULL;
18508
18509                   if (tloc != NULL_RTX)
18510                     tval = mem_loc_descriptor (tloc,
18511                                                GET_MODE (tloc) == VOIDmode
18512                                                ? Pmode : GET_MODE (tloc),
18513                                                VOIDmode,
18514                                                VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
18515                   if (tval)
18516                     add_AT_loc (die, DW_AT_GNU_call_site_target, tval);
18517                   else if (tlocc != NULL_RTX)
18518                     {
18519                       tval = mem_loc_descriptor (tlocc,
18520                                                  GET_MODE (tlocc) == VOIDmode
18521                                                  ? Pmode : GET_MODE (tlocc),
18522                                                  VOIDmode,
18523                                                  VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
18524                       if (tval)
18525                         add_AT_loc (die, DW_AT_GNU_call_site_target_clobbered,
18526                                     tval);
18527                     }
18528                 }
18529               if (die != NULL)
18530                 {
18531                   call_site_note_count++;
18532                   if (ca_loc->tail_call_p)
18533                     tail_call_site_note_count++;
18534                 }
18535             }
18536         }
18537       call_arg_locations = NULL;
18538       call_arg_loc_last = NULL;
18539       if (tail_call_site_count >= 0
18540           && tail_call_site_count == tail_call_site_note_count
18541           && !dwarf_strict)
18542         {
18543           if (call_site_count >= 0
18544               && call_site_count == call_site_note_count)
18545             add_AT_flag (subr_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, 1);
18546           else
18547             add_AT_flag (subr_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, 1);
18548         }
18549       call_site_count = -1;
18550       tail_call_site_count = -1;
18551     }
18552
18553   if (subr_die != old_die)
18554     /* Add the calling convention attribute if requested.  */
18555     add_calling_convention_attribute (subr_die, decl);
18556 }
18557
18558 /* Returns a hash value for X (which really is a die_struct).  */
18559
18560 static hashval_t
18561 common_block_die_table_hash (const void *x)
18562 {
18563   const_dw_die_ref d = (const_dw_die_ref) x;
18564   return (hashval_t) d->decl_id ^ htab_hash_pointer (d->die_parent);
18565 }
18566
18567 /* Return nonzero if decl_id and die_parent of die_struct X is the same
18568    as decl_id and die_parent of die_struct Y.  */
18569
18570 static int
18571 common_block_die_table_eq (const void *x, const void *y)
18572 {
18573   const_dw_die_ref d = (const_dw_die_ref) x;
18574   const_dw_die_ref e = (const_dw_die_ref) y;
18575   return d->decl_id == e->decl_id && d->die_parent == e->die_parent;
18576 }
18577
18578 /* Generate a DIE to represent a declared data object.
18579    Either DECL or ORIGIN must be non-null.  */
18580
18581 static void
18582 gen_variable_die (tree decl, tree origin, dw_die_ref context_die)
18583 {
18584   HOST_WIDE_INT off = 0;
18585   tree com_decl;
18586   tree decl_or_origin = decl ? decl : origin;
18587   tree ultimate_origin;
18588   dw_die_ref var_die;
18589   dw_die_ref old_die = decl ? lookup_decl_die (decl) : NULL;
18590   dw_die_ref origin_die;
18591   bool declaration = (DECL_EXTERNAL (decl_or_origin)
18592                       || class_or_namespace_scope_p (context_die));
18593   bool specialization_p = false;
18594
18595   ultimate_origin = decl_ultimate_origin (decl_or_origin);
18596   if (decl || ultimate_origin)
18597     origin = ultimate_origin;
18598   com_decl = fortran_common (decl_or_origin, &off);
18599
18600   /* Symbol in common gets emitted as a child of the common block, in the form
18601      of a data member.  */
18602   if (com_decl)
18603     {
18604       dw_die_ref com_die;
18605       dw_loc_list_ref loc;
18606       die_node com_die_arg;
18607
18608       var_die = lookup_decl_die (decl_or_origin);
18609       if (var_die)
18610         {
18611           if (get_AT (var_die, DW_AT_location) == NULL)
18612             {
18613               loc = loc_list_from_tree (com_decl, off ? 1 : 2);
18614               if (loc)
18615                 {
18616                   if (off)
18617                     {
18618                       /* Optimize the common case.  */
18619                       if (single_element_loc_list_p (loc)
18620                           && loc->expr->dw_loc_opc == DW_OP_addr
18621                           && loc->expr->dw_loc_next == NULL
18622                           && GET_CODE (loc->expr->dw_loc_oprnd1.v.val_addr)
18623                              == SYMBOL_REF)
18624                         {
18625                           rtx x = loc->expr->dw_loc_oprnd1.v.val_addr;
18626                           loc->expr->dw_loc_oprnd1.v.val_addr
18627                             = plus_constant (GET_MODE (x), x , off);
18628                         }
18629                       else
18630                         loc_list_plus_const (loc, off);
18631                     }
18632                   add_AT_location_description (var_die, DW_AT_location, loc);
18633                   remove_AT (var_die, DW_AT_declaration);
18634                 }
18635             }
18636           return;
18637         }
18638
18639       if (common_block_die_table == NULL)
18640         common_block_die_table
18641           = htab_create_ggc (10, common_block_die_table_hash,
18642                              common_block_die_table_eq, NULL);
18643
18644       com_die_arg.decl_id = DECL_UID (com_decl);
18645       com_die_arg.die_parent = context_die;
18646       com_die = (dw_die_ref) htab_find (common_block_die_table, &com_die_arg);
18647       loc = loc_list_from_tree (com_decl, 2);
18648       if (com_die == NULL)
18649         {
18650           const char *cnam
18651             = IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (com_decl));
18652           void **slot;
18653
18654           com_die = new_die (DW_TAG_common_block, context_die, decl);
18655           add_name_and_src_coords_attributes (com_die, com_decl);
18656           if (loc)
18657             {
18658               add_AT_location_description (com_die, DW_AT_location, loc);
18659               /* Avoid sharing the same loc descriptor between
18660                  DW_TAG_common_block and DW_TAG_variable.  */
18661               loc = loc_list_from_tree (com_decl, 2);
18662             }
18663           else if (DECL_EXTERNAL (decl))
18664             add_AT_flag (com_die, DW_AT_declaration, 1);
18665           if (want_pubnames ())
18666             add_pubname_string (cnam, com_die); /* ??? needed? */
18667           com_die->decl_id = DECL_UID (com_decl);
18668           slot = htab_find_slot (common_block_die_table, com_die, INSERT);
18669           *slot = (void *) com_die;
18670         }
18671       else if (get_AT (com_die, DW_AT_location) == NULL && loc)
18672         {
18673           add_AT_location_description (com_die, DW_AT_location, loc);
18674           loc = loc_list_from_tree (com_decl, 2);
18675           remove_AT (com_die, DW_AT_declaration);
18676         }
18677       var_die = new_die (DW_TAG_variable, com_die, decl);
18678       add_name_and_src_coords_attributes (var_die, decl);
18679       add_type_attribute (var_die, TREE_TYPE (decl), TREE_READONLY (decl),
18680                           TREE_THIS_VOLATILE (decl), context_die);
18681       add_AT_flag (var_die, DW_AT_external, 1);
18682       if (loc)
18683         {
18684           if (off)
18685             {
18686               /* Optimize the common case.  */
18687               if (single_element_loc_list_p (loc)
18688                   && loc->expr->dw_loc_opc == DW_OP_addr
18689                   && loc->expr->dw_loc_next == NULL
18690                   && GET_CODE (loc->expr->dw_loc_oprnd1.v.val_addr) == SYMBOL_REF)
18691                 {
18692                   rtx x = loc->expr->dw_loc_oprnd1.v.val_addr;
18693                   loc->expr->dw_loc_oprnd1.v.val_addr
18694                     = plus_constant (GET_MODE (x), x, off);
18695                 }
18696               else
18697                 loc_list_plus_const (loc, off);
18698             }
18699           add_AT_location_description (var_die, DW_AT_location, loc);
18700         }
18701       else if (DECL_EXTERNAL (decl))
18702         add_AT_flag (var_die, DW_AT_declaration, 1);
18703       equate_decl_number_to_die (decl, var_die);
18704       return;
18705     }
18706
18707   /* If the compiler emitted a definition for the DECL declaration
18708      and if we already emitted a DIE for it, don't emit a second
18709      DIE for it again. Allow re-declarations of DECLs that are
18710      inside functions, though.  */
18711   if (old_die && declaration && !local_scope_p (context_die))
18712     return;
18713
18714   /* For static data members, the declaration in the class is supposed
18715      to have DW_TAG_member tag; the specification should still be
18716      DW_TAG_variable referencing the DW_TAG_member DIE.  */
18717   if (declaration && class_scope_p (context_die))
18718     var_die = new_die (DW_TAG_member, context_die, decl);
18719   else
18720     var_die = new_die (DW_TAG_variable, context_die, decl);
18721
18722   origin_die = NULL;
18723   if (origin != NULL)
18724     origin_die = add_abstract_origin_attribute (var_die, origin);
18725
18726   /* Loop unrolling can create multiple blocks that refer to the same
18727      static variable, so we must test for the DW_AT_declaration flag.
18728
18729      ??? Loop unrolling/reorder_blocks should perhaps be rewritten to
18730      copy decls and set the DECL_ABSTRACT flag on them instead of
18731      sharing them.
18732
18733      ??? Duplicated blocks have been rewritten to use .debug_ranges.
18734
18735      ??? The declare_in_namespace support causes us to get two DIEs for one
18736      variable, both of which are declarations.  We want to avoid considering
18737      one to be a specification, so we must test that this DIE is not a
18738      declaration.  */
18739   else if (old_die && TREE_STATIC (decl) && ! declaration
18740            && get_AT_flag (old_die, DW_AT_declaration) == 1)
18741     {
18742       /* This is a definition of a C++ class level static.  */
18743       add_AT_specification (var_die, old_die);
18744       specialization_p = true;
18745       if (DECL_NAME (decl))
18746         {
18747           expanded_location s = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (decl));
18748           struct dwarf_file_data * file_index = lookup_filename (s.file);
18749
18750           if (get_AT_file (old_die, DW_AT_decl_file) != file_index)
18751             add_AT_file (var_die, DW_AT_decl_file, file_index);
18752
18753           if (get_AT_unsigned (old_die, DW_AT_decl_line) != (unsigned) s.line)
18754             add_AT_unsigned (var_die, DW_AT_decl_line, s.line);
18755
18756           if (old_die->die_tag == DW_TAG_member)
18757             add_linkage_name (var_die, decl);
18758         }
18759     }
18760   else
18761     add_name_and_src_coords_attributes (var_die, decl);
18762
18763   if ((origin == NULL && !specialization_p)
18764       || (origin != NULL
18765           && !DECL_ABSTRACT (decl_or_origin)
18766           && variably_modified_type_p (TREE_TYPE (decl_or_origin),
18767                                        decl_function_context
18768                                                         (decl_or_origin))))
18769     {
18770       tree type = TREE_TYPE (decl_or_origin);
18771
18772       if (decl_by_reference_p (decl_or_origin))
18773         add_type_attribute (var_die, TREE_TYPE (type), 0, 0, context_die);
18774       else
18775         add_type_attribute (var_die, type, TREE_READONLY (decl_or_origin),
18776                             TREE_THIS_VOLATILE (decl_or_origin), context_die);
18777     }
18778
18779   if (origin == NULL && !specialization_p)
18780     {
18781       if (TREE_PUBLIC (decl))
18782         add_AT_flag (var_die, DW_AT_external, 1);
18783
18784       if (DECL_ARTIFICIAL (decl))
18785         add_AT_flag (var_die, DW_AT_artificial, 1);
18786
18787       add_accessibility_attribute (var_die, decl);
18788     }
18789
18790   if (declaration)
18791     add_AT_flag (var_die, DW_AT_declaration, 1);
18792
18793   if (decl && (DECL_ABSTRACT (decl) || declaration || old_die == NULL))
18794     equate_decl_number_to_die (decl, var_die);
18795
18796   if (! declaration
18797       && (! DECL_ABSTRACT (decl_or_origin)
18798           /* Local static vars are shared between all clones/inlines,
18799              so emit DW_AT_location on the abstract DIE if DECL_RTL is
18800              already set.  */
18801           || (TREE_CODE (decl_or_origin) == VAR_DECL
18802               && TREE_STATIC (decl_or_origin)
18803               && DECL_RTL_SET_P (decl_or_origin)))
18804       /* When abstract origin already has DW_AT_location attribute, no need
18805          to add it again.  */
18806       && (origin_die == NULL || get_AT (origin_die, DW_AT_location) == NULL))
18807     {
18808       if (TREE_CODE (decl_or_origin) == VAR_DECL && TREE_STATIC (decl_or_origin)
18809           && !TREE_SYMBOL_REFERENCED (DECL_ASSEMBLER_NAME (decl_or_origin)))
18810         defer_location (decl_or_origin, var_die);
18811       else
18812         add_location_or_const_value_attribute (var_die, decl_or_origin,
18813                                                decl == NULL, DW_AT_location);
18814       add_pubname (decl_or_origin, var_die);
18815     }
18816   else
18817     tree_add_const_value_attribute_for_decl (var_die, decl_or_origin);
18818 }
18819
18820 /* Generate a DIE to represent a named constant.  */
18821
18822 static void
18823 gen_const_die (tree decl, dw_die_ref context_die)
18824 {
18825   dw_die_ref const_die;
18826   tree type = TREE_TYPE (decl);
18827
18828   const_die = new_die (DW_TAG_constant, context_die, decl);
18829   add_name_and_src_coords_attributes (const_die, decl);
18830   add_type_attribute (const_die, type, 1, 0, context_die);
18831   if (TREE_PUBLIC (decl))
18832     add_AT_flag (const_die, DW_AT_external, 1);
18833   if (DECL_ARTIFICIAL (decl))
18834     add_AT_flag (const_die, DW_AT_artificial, 1);
18835   tree_add_const_value_attribute_for_decl (const_die, decl);
18836 }
18837
18838 /* Generate a DIE to represent a label identifier.  */
18839
18840 static void
18841 gen_label_die (tree decl, dw_die_ref context_die)
18842 {
18843   tree origin = decl_ultimate_origin (decl);
18844   dw_die_ref lbl_die = new_die (DW_TAG_label, context_die, decl);
18845   rtx insn;
18846   char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
18847
18848   if (origin != NULL)
18849     add_abstract_origin_attribute (lbl_die, origin);
18850   else
18851     add_name_and_src_coords_attributes (lbl_die, decl);
18852
18853   if (DECL_ABSTRACT (decl))
18854     equate_decl_number_to_die (decl, lbl_die);
18855   else
18856     {
18857       insn = DECL_RTL_IF_SET (decl);
18858
18859       /* Deleted labels are programmer specified labels which have been
18860          eliminated because of various optimizations.  We still emit them
18861          here so that it is possible to put breakpoints on them.  */
18862       if (insn
18863           && (LABEL_P (insn)
18864               || ((NOTE_P (insn)
18865                    && NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))))
18866         {
18867           /* When optimization is enabled (via -O) some parts of the compiler
18868              (e.g. jump.c and cse.c) may try to delete CODE_LABEL insns which
18869              represent source-level labels which were explicitly declared by
18870              the user.  This really shouldn't be happening though, so catch
18871              it if it ever does happen.  */
18872           gcc_assert (!INSN_DELETED_P (insn));
18873
18874           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
18875           add_AT_lbl_id (lbl_die, DW_AT_low_pc, label);
18876         }
18877       else if (insn
18878                && NOTE_P (insn)
18879                && NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL
18880                && CODE_LABEL_NUMBER (insn) != -1)
18881         {
18882           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "LDL", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
18883           add_AT_lbl_id (lbl_die, DW_AT_low_pc, label);
18884         }
18885     }
18886 }
18887
18888 /* A helper function for gen_inlined_subroutine_die.  Add source coordinate
18889    attributes to the DIE for a block STMT, to describe where the inlined
18890    function was called from.  This is similar to add_src_coords_attributes.  */
18891
18892 static inline void
18893 add_call_src_coords_attributes (tree stmt, dw_die_ref die)
18894 {
18895   expanded_location s = expand_location (BLOCK_SOURCE_LOCATION (stmt));
18896
18897   if (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict)
18898     {
18899       add_AT_file (die, DW_AT_call_file, lookup_filename (s.file));
18900       add_AT_unsigned (die, DW_AT_call_line, s.line);
18901     }
18902 }
18903
18904
18905 /* A helper function for gen_lexical_block_die and gen_inlined_subroutine_die.
18906    Add low_pc and high_pc attributes to the DIE for a block STMT.  */
18907
18908 static inline void
18909 add_high_low_attributes (tree stmt, dw_die_ref die)
18910 {
18911   char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
18912
18913   if (BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (stmt)
18914       && (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict))
18915     {
18916       tree chain, superblock = NULL_TREE;
18917       dw_die_ref pdie;
18918       dw_attr_ref attr = NULL;
18919
18920       if (inlined_function_outer_scope_p (stmt))
18921         {
18922           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, BLOCK_BEGIN_LABEL,
18923                                        BLOCK_NUMBER (stmt));
18924           add_AT_lbl_id (die, DW_AT_entry_pc, label);
18925         }
18926
18927       /* Optimize duplicate .debug_ranges lists or even tails of
18928          lists.  If this BLOCK has same ranges as its supercontext,
18929          lookup DW_AT_ranges attribute in the supercontext (and
18930          recursively so), verify that the ranges_table contains the
18931          right values and use it instead of adding a new .debug_range.  */
18932       for (chain = stmt, pdie = die;
18933            BLOCK_SAME_RANGE (chain);
18934            chain = BLOCK_SUPERCONTEXT (chain))
18935         {
18936           dw_attr_ref new_attr;
18937
18938           pdie = pdie->die_parent;
18939           if (pdie == NULL)
18940             break;
18941           if (BLOCK_SUPERCONTEXT (chain) == NULL_TREE)
18942             break;
18943           new_attr = get_AT (pdie, DW_AT_ranges);
18944           if (new_attr == NULL
18945               || new_attr->dw_attr_val.val_class != dw_val_class_range_list)
18946             break;
18947           attr = new_attr;
18948           superblock = BLOCK_SUPERCONTEXT (chain);
18949         }
18950       if (attr != NULL
18951           && (ranges_table[attr->dw_attr_val.v.val_offset
18952                            / 2 / DWARF2_ADDR_SIZE].num
18953               == BLOCK_NUMBER (superblock))
18954           && BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (superblock))
18955         {
18956           unsigned long off = attr->dw_attr_val.v.val_offset
18957                               / 2 / DWARF2_ADDR_SIZE;
18958           unsigned long supercnt = 0, thiscnt = 0;
18959           for (chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (superblock);
18960                chain; chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain))
18961             {
18962               ++supercnt;
18963               gcc_checking_assert (ranges_table[off + supercnt].num
18964                                    == BLOCK_NUMBER (chain));
18965             }
18966           gcc_checking_assert (ranges_table[off + supercnt + 1].num == 0);
18967           for (chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (stmt);
18968                chain; chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain))
18969             ++thiscnt;
18970           gcc_assert (supercnt >= thiscnt);
18971           add_AT_range_list (die, DW_AT_ranges,
18972                              ((off + supercnt - thiscnt)
18973                               * 2 * DWARF2_ADDR_SIZE),
18974                              false);
18975           return;
18976         }
18977
18978       add_AT_range_list (die, DW_AT_ranges, add_ranges (stmt), false);
18979
18980       chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (stmt);
18981       do
18982         {
18983           add_ranges (chain);
18984           chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
18985         }
18986       while (chain);
18987       add_ranges (NULL);
18988     }
18989   else
18990     {
18991       char label_high[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
18992       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, BLOCK_BEGIN_LABEL,
18993                                    BLOCK_NUMBER (stmt));
18994       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label_high, BLOCK_END_LABEL,
18995                                    BLOCK_NUMBER (stmt));
18996       add_AT_low_high_pc (die, label, label_high, false);
18997     }
18998 }
18999
19000 /* Generate a DIE for a lexical block.  */
19001
19002 static void
19003 gen_lexical_block_die (tree stmt, dw_die_ref context_die, int depth)
19004 {
19005   dw_die_ref stmt_die = new_die (DW_TAG_lexical_block, context_die, stmt);
19006
19007   if (call_arg_locations)
19008     {
19009       if (block_map.length () <= BLOCK_NUMBER (stmt))
19010         block_map.safe_grow_cleared (BLOCK_NUMBER (stmt) + 1);
19011       block_map[BLOCK_NUMBER (stmt)] = stmt_die;
19012     }
19013
19014   if (! BLOCK_ABSTRACT (stmt) && TREE_ASM_WRITTEN (stmt))
19015     add_high_low_attributes (stmt, stmt_die);
19016
19017   decls_for_scope (stmt, stmt_die, depth);
19018 }
19019
19020 /* Generate a DIE for an inlined subprogram.  */
19021
19022 static void
19023 gen_inlined_subroutine_die (tree stmt, dw_die_ref context_die, int depth)
19024 {
19025   tree decl;
19026
19027   /* The instance of function that is effectively being inlined shall not
19028      be abstract.  */
19029   gcc_assert (! BLOCK_ABSTRACT (stmt));
19030
19031   decl = block_ultimate_origin (stmt);
19032
19033   /* Emit info for the abstract instance first, if we haven't yet.  We
19034      must emit this even if the block is abstract, otherwise when we
19035      emit the block below (or elsewhere), we may end up trying to emit
19036      a die whose origin die hasn't been emitted, and crashing.  */
19037   dwarf2out_abstract_function (decl);
19038
19039   if (! BLOCK_ABSTRACT (stmt))
19040     {
19041       dw_die_ref subr_die
19042         = new_die (DW_TAG_inlined_subroutine, context_die, stmt);
19043
19044       if (call_arg_locations)
19045         {
19046           if (block_map.length () <= BLOCK_NUMBER (stmt))
19047             block_map.safe_grow_cleared (BLOCK_NUMBER (stmt) + 1);
19048           block_map[BLOCK_NUMBER (stmt)] = subr_die;
19049         }
19050       add_abstract_origin_attribute (subr_die, decl);
19051       if (TREE_ASM_WRITTEN (stmt))
19052         add_high_low_attributes (stmt, subr_die);
19053       add_call_src_coords_attributes (stmt, subr_die);
19054
19055       decls_for_scope (stmt, subr_die, depth);
19056       current_function_has_inlines = 1;
19057     }
19058 }
19059
19060 /* Generate a DIE for a field in a record, or structure.  */
19061
19062 static void
19063 gen_field_die (tree decl, dw_die_ref context_die)
19064 {
19065   dw_die_ref decl_die;
19066
19067   if (TREE_TYPE (decl) == error_mark_node)
19068     return;
19069
19070   decl_die = new_die (DW_TAG_member, context_die, decl);
19071   add_name_and_src_coords_attributes (decl_die, decl);
19072   add_type_attribute (decl_die, member_declared_type (decl),
19073                       TREE_READONLY (decl), TREE_THIS_VOLATILE (decl),
19074                       context_die);
19075
19076   if (DECL_BIT_FIELD_TYPE (decl))
19077     {
19078       add_byte_size_attribute (decl_die, decl);
19079       add_bit_size_attribute (decl_die, decl);
19080       add_bit_offset_attribute (decl_die, decl);
19081     }
19082
19083   if (TREE_CODE (DECL_FIELD_CONTEXT (decl)) != UNION_TYPE)
19084     add_data_member_location_attribute (decl_die, decl);
19085
19086   if (DECL_ARTIFICIAL (decl))
19087     add_AT_flag (decl_die, DW_AT_artificial, 1);
19088
19089   add_accessibility_attribute (decl_die, decl);
19090
19091   /* Equate decl number to die, so that we can look up this decl later on.  */
19092   equate_decl_number_to_die (decl, decl_die);
19093 }
19094
19095 #if 0
19096 /* Don't generate either pointer_type DIEs or reference_type DIEs here.
19097    Use modified_type_die instead.
19098    We keep this code here just in case these types of DIEs may be needed to
19099    represent certain things in other languages (e.g. Pascal) someday.  */
19100
19101 static void
19102 gen_pointer_type_die (tree type, dw_die_ref context_die)
19103 {
19104   dw_die_ref ptr_die
19105     = new_die (DW_TAG_pointer_type, scope_die_for (type, context_die), type);
19106
19107   equate_type_number_to_die (type, ptr_die);
19108   add_type_attribute (ptr_die, TREE_TYPE (type), 0, 0, context_die);
19109   add_AT_unsigned (mod_type_die, DW_AT_byte_size, PTR_SIZE);
19110 }
19111
19112 /* Don't generate either pointer_type DIEs or reference_type DIEs here.
19113    Use modified_type_die instead.
19114    We keep this code here just in case these types of DIEs may be needed to
19115    represent certain things in other languages (e.g. Pascal) someday.  */
19116
19117 static void
19118 gen_reference_type_die (tree type, dw_die_ref context_die)
19119 {
19120   dw_die_ref ref_die, scope_die = scope_die_for (type, context_die);
19121
19122   if (TYPE_REF_IS_RVALUE (type) && dwarf_version >= 4)
19123     ref_die = new_die (DW_TAG_rvalue_reference_type, scope_die, type);
19124   else
19125     ref_die = new_die (DW_TAG_reference_type, scope_die, type);
19126
19127   equate_type_number_to_die (type, ref_die);
19128   add_type_attribute (ref_die, TREE_TYPE (type), 0, 0, context_die);
19129   add_AT_unsigned (mod_type_die, DW_AT_byte_size, PTR_SIZE);
19130 }
19131 #endif
19132
19133 /* Generate a DIE for a pointer to a member type.  */
19134
19135 static void
19136 gen_ptr_to_mbr_type_die (tree type, dw_die_ref context_die)
19137 {
19138   dw_die_ref ptr_die
19139     = new_die (DW_TAG_ptr_to_member_type,
19140                scope_die_for (type, context_die), type);
19141
19142   equate_type_number_to_die (type, ptr_die);
19143   add_AT_die_ref (ptr_die, DW_AT_containing_type,
19144                   lookup_type_die (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type)));
19145   add_type_attribute (ptr_die, TREE_TYPE (type), 0, 0, context_die);
19146 }
19147
19148 typedef const char *dchar_p; /* For DEF_VEC_P.  */
19149
19150 static char *producer_string;
19151
19152 /* Return a heap allocated producer string including command line options
19153    if -grecord-gcc-switches.  */
19154
19155 static char *
19156 gen_producer_string (void)
19157 {
19158   size_t j;
19159   auto_vec<dchar_p> switches;
19160   const char *language_string = lang_hooks.name;
19161   char *producer, *tail;
19162   const char *p;
19163   size_t len = dwarf_record_gcc_switches ? 0 : 3;
19164   size_t plen = strlen (language_string) + 1 + strlen (version_string);
19165
19166   for (j = 1; dwarf_record_gcc_switches && j < save_decoded_options_count; j++)
19167     switch (save_decoded_options[j].opt_index)
19168       {
19169       case OPT_o:
19170       case OPT_d:
19171       case OPT_dumpbase:
19172       case OPT_dumpdir:
19173       case OPT_auxbase:
19174       case OPT_auxbase_strip:
19175       case OPT_quiet:
19176       case OPT_version:
19177       case OPT_v:
19178       case OPT_w:
19179       case OPT_L:
19180       case OPT_D:
19181       case OPT_I:
19182       case OPT_U:
19183       case OPT_SPECIAL_unknown:
19184       case OPT_SPECIAL_ignore:
19185       case OPT_SPECIAL_program_name:
19186       case OPT_SPECIAL_input_file:
19187       case OPT_grecord_gcc_switches:
19188       case OPT_gno_record_gcc_switches:
19189       case OPT__output_pch_:
19190       case OPT_fdiagnostics_show_location_:
19191       case OPT_fdiagnostics_show_option:
19192       case OPT_fdiagnostics_show_caret:
19193       case OPT_fdiagnostics_color_:
19194       case OPT_fverbose_asm:
19195       case OPT____:
19196       case OPT__sysroot_:
19197       case OPT_nostdinc:
19198       case OPT_nostdinc__:
19199       case OPT_fpreprocessed:
19200       case OPT_fltrans_output_list_:
19201       case OPT_fresolution_:
19202         /* Ignore these.  */
19203         continue;
19204       default:
19205         if (cl_options[save_decoded_options[j].opt_index].flags
19206             & CL_NO_DWARF_RECORD)
19207           continue;
19208         gcc_checking_assert (save_decoded_options[j].canonical_option[0][0]
19209                              == '-');
19210         switch (save_decoded_options[j].canonical_option[0][1])
19211           {
19212           case 'M':
19213           case 'i':
19214           case 'W':
19215             continue;
19216           case 'f':
19217             if (strncmp (save_decoded_options[j].canonical_option[0] + 2,
19218                          "dump", 4) == 0)
19219               continue;
19220             break;
19221           default:
19222             break;
19223           }
19224         switches.safe_push (save_decoded_options[j].orig_option_with_args_text);
19225         len += strlen (save_decoded_options[j].orig_option_with_args_text) + 1;
19226         break;
19227       }
19228
19229   producer = XNEWVEC (char, plen + 1 + len + 1);
19230   tail = producer;
19231   sprintf (tail, "%s %s", language_string, version_string);
19232   tail += plen;
19233
19234   FOR_EACH_VEC_ELT (switches, j, p)
19235     {
19236       len = strlen (p);
19237       *tail = ' ';
19238       memcpy (tail + 1, p, len);
19239       tail += len + 1;
19240     }
19241
19242   *tail = '\0';
19243   return producer;
19244 }
19245
19246 /* Generate the DIE for the compilation unit.  */
19247
19248 static dw_die_ref
19249 gen_compile_unit_die (const char *filename)
19250 {
19251   dw_die_ref die;
19252   const char *language_string = lang_hooks.name;
19253   int language;
19254
19255   die = new_die (DW_TAG_compile_unit, NULL, NULL);
19256
19257   if (filename)
19258     {
19259       add_name_attribute (die, filename);
19260       /* Don't add cwd for <built-in>.  */
19261       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && filename[0] != '<')
19262         add_comp_dir_attribute (die);
19263     }
19264
19265   add_AT_string (die, DW_AT_producer, producer_string ? producer_string : "");
19266
19267   /* If our producer is LTO try to figure out a common language to use
19268      from the global list of translation units.  */
19269   if (strcmp (language_string, "GNU GIMPLE") == 0)
19270     {
19271       unsigned i;
19272       tree t;
19273       const char *common_lang = NULL;
19274
19275       FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (all_translation_units, i, t)
19276         {
19277           if (!TRANSLATION_UNIT_LANGUAGE (t))
19278             continue;
19279           if (!common_lang)
19280             common_lang = TRANSLATION_UNIT_LANGUAGE (t);
19281           else if (strcmp (common_lang, TRANSLATION_UNIT_LANGUAGE (t)) == 0)
19282             ;
19283           else if (strncmp (common_lang, "GNU C", 5) == 0
19284                     && strncmp (TRANSLATION_UNIT_LANGUAGE (t), "GNU C", 5) == 0)
19285             /* Mixing C and C++ is ok, use C++ in that case.  */
19286             common_lang = "GNU C++";
19287           else
19288             {
19289               /* Fall back to C.  */
19290               common_lang = NULL;
19291               break;
19292             }
19293         }
19294
19295       if (common_lang)
19296         language_string = common_lang;
19297     }
19298
19299   language = DW_LANG_C89;
19300   if (strcmp (language_string, "GNU C++") == 0)
19301     language = DW_LANG_C_plus_plus;
19302   else if (strcmp (language_string, "GNU F77") == 0)
19303     language = DW_LANG_Fortran77;
19304   else if (strcmp (language_string, "GNU Pascal") == 0)
19305     language = DW_LANG_Pascal83;
19306   else if (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict)
19307     {
19308       if (strcmp (language_string, "GNU Ada") == 0)
19309         language = DW_LANG_Ada95;
19310       else if (strcmp (language_string, "GNU Fortran") == 0)
19311         language = DW_LANG_Fortran95;
19312       else if (strcmp (language_string, "GNU Java") == 0)
19313         language = DW_LANG_Java;
19314       else if (strcmp (language_string, "GNU Objective-C") == 0)
19315         language = DW_LANG_ObjC;
19316       else if (strcmp (language_string, "GNU Objective-C++") == 0)
19317         language = DW_LANG_ObjC_plus_plus;
19318       else if (dwarf_version >= 5 || !dwarf_strict)
19319         {
19320           if (strcmp (language_string, "GNU Go") == 0)
19321             language = DW_LANG_Go;
19322         }
19323     }
19324   /* Use a degraded Fortran setting in strict DWARF2 so is_fortran works.  */
19325   else if (strcmp (language_string, "GNU Fortran") == 0)
19326     language = DW_LANG_Fortran90;
19327
19328   add_AT_unsigned (die, DW_AT_language, language);
19329
19330   switch (language)
19331     {
19332     case DW_LANG_Fortran77:
19333     case DW_LANG_Fortran90:
19334     case DW_LANG_Fortran95:
19335       /* Fortran has case insensitive identifiers and the front-end
19336          lowercases everything.  */
19337       add_AT_unsigned (die, DW_AT_identifier_case, DW_ID_down_case);
19338       break;
19339     default:
19340       /* The default DW_ID_case_sensitive doesn't need to be specified.  */
19341       break;
19342     }
19343   return die;
19344 }
19345
19346 /* Generate the DIE for a base class.  */
19347
19348 static void
19349 gen_inheritance_die (tree binfo, tree access, dw_die_ref context_die)
19350 {
19351   dw_die_ref die = new_die (DW_TAG_inheritance, context_die, binfo);
19352
19353   add_type_attribute (die, BINFO_TYPE (binfo), 0, 0, context_die);
19354   add_data_member_location_attribute (die, binfo);
19355
19356   if (BINFO_VIRTUAL_P (binfo))
19357     add_AT_unsigned (die, DW_AT_virtuality, DW_VIRTUALITY_virtual);
19358
19359   /* In DWARF3+ the default is DW_ACCESS_private only in DW_TAG_class_type
19360      children, otherwise the default is DW_ACCESS_public.  In DWARF2
19361      the default has always been DW_ACCESS_private.  */
19362   if (access == access_public_node)
19363     {
19364       if (dwarf_version == 2
19365           || context_die->die_tag == DW_TAG_class_type)
19366       add_AT_unsigned (die, DW_AT_accessibility, DW_ACCESS_public);
19367     }
19368   else if (access == access_protected_node)
19369     add_AT_unsigned (die, DW_AT_accessibility, DW_ACCESS_protected);
19370   else if (dwarf_version > 2
19371            && context_die->die_tag != DW_TAG_class_type)
19372     add_AT_unsigned (die, DW_AT_accessibility, DW_ACCESS_private);
19373 }
19374
19375 /* Generate a DIE for a class member.  */
19376
19377 static void
19378 gen_member_die (tree type, dw_die_ref context_die)
19379 {
19380   tree member;
19381   tree binfo = TYPE_BINFO (type);
19382   dw_die_ref child;
19383
19384   /* If this is not an incomplete type, output descriptions of each of its
19385      members. Note that as we output the DIEs necessary to represent the
19386      members of this record or union type, we will also be trying to output
19387      DIEs to represent the *types* of those members. However the `type'
19388      function (above) will specifically avoid generating type DIEs for member
19389      types *within* the list of member DIEs for this (containing) type except
19390      for those types (of members) which are explicitly marked as also being
19391      members of this (containing) type themselves.  The g++ front- end can
19392      force any given type to be treated as a member of some other (containing)
19393      type by setting the TYPE_CONTEXT of the given (member) type to point to
19394      the TREE node representing the appropriate (containing) type.  */
19395
19396   /* First output info about the base classes.  */
19397   if (binfo)
19398     {
19399       vec<tree, va_gc> *accesses = BINFO_BASE_ACCESSES (binfo);
19400       int i;
19401       tree base;
19402
19403       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base); i++)
19404         gen_inheritance_die (base,
19405                              (accesses ? (*accesses)[i] : access_public_node),
19406                              context_die);
19407     }
19408
19409   /* Now output info about the data members and type members.  */
19410   for (member = TYPE_FIELDS (type); member; member = DECL_CHAIN (member))
19411     {
19412       /* If we thought we were generating minimal debug info for TYPE
19413          and then changed our minds, some of the member declarations
19414          may have already been defined.  Don't define them again, but
19415          do put them in the right order.  */
19416
19417       child = lookup_decl_die (member);
19418       if (child)
19419         splice_child_die (context_die, child);
19420       else
19421         gen_decl_die (member, NULL, context_die);
19422     }
19423
19424   /* Now output info about the function members (if any).  */
19425   for (member = TYPE_METHODS (type); member; member = DECL_CHAIN (member))
19426     {
19427       /* Don't include clones in the member list.  */
19428       if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (member))
19429         continue;
19430
19431       child = lookup_decl_die (member);
19432       if (child)
19433         splice_child_die (context_die, child);
19434       else
19435         gen_decl_die (member, NULL, context_die);
19436     }
19437 }
19438
19439 /* Generate a DIE for a structure or union type.  If TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG
19440    is set, we pretend that the type was never defined, so we only get the
19441    member DIEs needed by later specification DIEs.  */
19442
19443 static void
19444 gen_struct_or_union_type_die (tree type, dw_die_ref context_die,
19445                                 enum debug_info_usage usage)
19446 {
19447   dw_die_ref type_die = lookup_type_die (type);
19448   dw_die_ref scope_die = 0;
19449   int nested = 0;
19450   int complete = (TYPE_SIZE (type)
19451                   && (! TYPE_STUB_DECL (type)
19452                       || ! TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (TYPE_STUB_DECL (type))));
19453   int ns_decl = (context_die && context_die->die_tag == DW_TAG_namespace);
19454   complete = complete && should_emit_struct_debug (type, usage);
19455
19456   if (type_die && ! complete)
19457     return;
19458
19459   if (TYPE_CONTEXT (type) != NULL_TREE
19460       && (AGGREGATE_TYPE_P (TYPE_CONTEXT (type))
19461           || TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) == NAMESPACE_DECL))
19462     nested = 1;
19463
19464   scope_die = scope_die_for (type, context_die);
19465
19466   /* Generate child dies for template paramaters.  */
19467   if (!type_die && debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
19468     schedule_generic_params_dies_gen (type);
19469
19470   if (! type_die || (nested && is_cu_die (scope_die)))
19471     /* First occurrence of type or toplevel definition of nested class.  */
19472     {
19473       dw_die_ref old_die = type_die;
19474
19475       type_die = new_die (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE
19476                           ? record_type_tag (type) : DW_TAG_union_type,
19477                           scope_die, type);
19478       equate_type_number_to_die (type, type_die);
19479       if (old_die)
19480         add_AT_specification (type_die, old_die);
19481       else
19482         add_name_attribute (type_die, type_tag (type));
19483     }
19484   else
19485     remove_AT (type_die, DW_AT_declaration);
19486
19487   /* If this type has been completed, then give it a byte_size attribute and
19488      then give a list of members.  */
19489   if (complete && !ns_decl)
19490     {
19491       /* Prevent infinite recursion in cases where the type of some member of
19492          this type is expressed in terms of this type itself.  */
19493       TREE_ASM_WRITTEN (type) = 1;
19494       add_byte_size_attribute (type_die, type);
19495       if (TYPE_STUB_DECL (type) != NULL_TREE)
19496         {
19497           add_src_coords_attributes (type_die, TYPE_STUB_DECL (type));
19498           add_accessibility_attribute (type_die, TYPE_STUB_DECL (type));
19499         }
19500
19501       /* If the first reference to this type was as the return type of an
19502          inline function, then it may not have a parent.  Fix this now.  */
19503       if (type_die->die_parent == NULL)
19504         add_child_die (scope_die, type_die);
19505
19506       push_decl_scope (type);
19507       gen_member_die (type, type_die);
19508       pop_decl_scope ();
19509
19510       add_gnat_descriptive_type_attribute (type_die, type, context_die);
19511       if (TYPE_ARTIFICIAL (type))
19512         add_AT_flag (type_die, DW_AT_artificial, 1);
19513
19514       /* GNU extension: Record what type our vtable lives in.  */
19515       if (TYPE_VFIELD (type))
19516         {
19517           tree vtype = DECL_FCONTEXT (TYPE_VFIELD (type));
19518
19519           gen_type_die (vtype, context_die);
19520           add_AT_die_ref (type_die, DW_AT_containing_type,
19521                           lookup_type_die (vtype));
19522         }
19523     }
19524   else
19525     {
19526       add_AT_flag (type_die, DW_AT_declaration, 1);
19527
19528       /* We don't need to do this for function-local types.  */
19529       if (TYPE_STUB_DECL (type)
19530           && ! decl_function_context (TYPE_STUB_DECL (type)))
19531         vec_safe_push (incomplete_types, type);
19532     }
19533
19534   if (get_AT (type_die, DW_AT_name))
19535     add_pubtype (type, type_die);
19536 }
19537
19538 /* Generate a DIE for a subroutine _type_.  */
19539
19540 static void
19541 gen_subroutine_type_die (tree type, dw_die_ref context_die)
19542 {
19543   tree return_type = TREE_TYPE (type);
19544   dw_die_ref subr_die
19545     = new_die (DW_TAG_subroutine_type,
19546                scope_die_for (type, context_die), type);
19547
19548   equate_type_number_to_die (type, subr_die);
19549   add_prototyped_attribute (subr_die, type);
19550   add_type_attribute (subr_die, return_type, 0, 0, context_die);
19551   gen_formal_types_die (type, subr_die);
19552
19553   if (get_AT (subr_die, DW_AT_name))
19554     add_pubtype (type, subr_die);
19555 }
19556
19557 /* Generate a DIE for a type definition.  */
19558
19559 static void
19560 gen_typedef_die (tree decl, dw_die_ref context_die)
19561 {
19562   dw_die_ref type_die;
19563   tree origin;
19564
19565   if (TREE_ASM_WRITTEN (decl))
19566     return;
19567
19568   TREE_ASM_WRITTEN (decl) = 1;
19569   type_die = new_die (DW_TAG_typedef, context_die, decl);
19570   origin = decl_ultimate_origin (decl);
19571   if (origin != NULL)
19572     add_abstract_origin_attribute (type_die, origin);
19573   else
19574     {
19575       tree type;
19576
19577       add_name_and_src_coords_attributes (type_die, decl);
19578       if (DECL_ORIGINAL_TYPE (decl))
19579         {
19580           type = DECL_ORIGINAL_TYPE (decl);
19581
19582           gcc_assert (type != TREE_TYPE (decl));
19583           equate_type_number_to_die (TREE_TYPE (decl), type_die);
19584         }
19585       else
19586         {
19587           type = TREE_TYPE (decl);
19588
19589           if (is_naming_typedef_decl (TYPE_NAME (type)))
19590             {
19591               /* Here, we are in the case of decl being a typedef naming
19592                  an anonymous type, e.g:
19593                      typedef struct {...} foo;
19594                  In that case TREE_TYPE (decl) is not a typedef variant
19595                  type and TYPE_NAME of the anonymous type is set to the
19596                  TYPE_DECL of the typedef. This construct is emitted by
19597                  the C++ FE.
19598
19599                  TYPE is the anonymous struct named by the typedef
19600                  DECL. As we need the DW_AT_type attribute of the
19601                  DW_TAG_typedef to point to the DIE of TYPE, let's
19602                  generate that DIE right away. add_type_attribute
19603                  called below will then pick (via lookup_type_die) that
19604                  anonymous struct DIE.  */
19605               if (!TREE_ASM_WRITTEN (type))
19606                 gen_tagged_type_die (type, context_die, DINFO_USAGE_DIR_USE);
19607
19608               /* This is a GNU Extension.  We are adding a
19609                  DW_AT_linkage_name attribute to the DIE of the
19610                  anonymous struct TYPE.  The value of that attribute
19611                  is the name of the typedef decl naming the anonymous
19612                  struct.  This greatly eases the work of consumers of
19613                  this debug info.  */
19614               add_linkage_attr (lookup_type_die (type), decl);
19615             }
19616         }
19617
19618       add_type_attribute (type_die, type, TREE_READONLY (decl),
19619                           TREE_THIS_VOLATILE (decl), context_die);
19620
19621       if (is_naming_typedef_decl (decl))
19622         /* We want that all subsequent calls to lookup_type_die with
19623            TYPE in argument yield the DW_TAG_typedef we have just
19624            created.  */
19625         equate_type_number_to_die (type, type_die);
19626
19627       add_accessibility_attribute (type_die, decl);
19628     }
19629
19630   if (DECL_ABSTRACT (decl))
19631     equate_decl_number_to_die (decl, type_die);
19632
19633   if (get_AT (type_die, DW_AT_name))
19634     add_pubtype (decl, type_die);
19635 }
19636
19637 /* Generate a DIE for a struct, class, enum or union type.  */
19638
19639 static void
19640 gen_tagged_type_die (tree type,
19641                      dw_die_ref context_die,
19642                      enum debug_info_usage usage)
19643 {
19644   int need_pop;
19645
19646   if (type == NULL_TREE
19647       || !is_tagged_type (type))
19648     return;
19649
19650   /* If this is a nested type whose containing class hasn't been written
19651      out yet, writing it out will cover this one, too.  This does not apply
19652      to instantiations of member class templates; they need to be added to
19653      the containing class as they are generated.  FIXME: This hurts the
19654      idea of combining type decls from multiple TUs, since we can't predict
19655      what set of template instantiations we'll get.  */
19656   if (TYPE_CONTEXT (type)
19657       && AGGREGATE_TYPE_P (TYPE_CONTEXT (type))
19658       && ! TREE_ASM_WRITTEN (TYPE_CONTEXT (type)))
19659     {
19660       gen_type_die_with_usage (TYPE_CONTEXT (type), context_die, usage);
19661
19662       if (TREE_ASM_WRITTEN (type))
19663         return;
19664
19665       /* If that failed, attach ourselves to the stub.  */
19666       push_decl_scope (TYPE_CONTEXT (type));
19667       context_die = lookup_type_die (TYPE_CONTEXT (type));
19668       need_pop = 1;
19669     }
19670   else if (TYPE_CONTEXT (type) != NULL_TREE
19671            && (TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) == FUNCTION_DECL))
19672     {
19673       /* If this type is local to a function that hasn't been written
19674          out yet, use a NULL context for now; it will be fixed up in
19675          decls_for_scope.  */
19676       context_die = lookup_decl_die (TYPE_CONTEXT (type));
19677       /* A declaration DIE doesn't count; nested types need to go in the
19678          specification.  */
19679       if (context_die && is_declaration_die (context_die))
19680         context_die = NULL;
19681       need_pop = 0;
19682     }
19683   else
19684     {
19685       context_die = declare_in_namespace (type, context_die);
19686       need_pop = 0;
19687     }
19688
19689   if (TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE)
19690     {
19691       /* This might have been written out by the call to
19692          declare_in_namespace.  */
19693       if (!TREE_ASM_WRITTEN (type))
19694         gen_enumeration_type_die (type, context_die);
19695     }
19696   else
19697     gen_struct_or_union_type_die (type, context_die, usage);
19698
19699   if (need_pop)
19700     pop_decl_scope ();
19701
19702   /* Don't set TREE_ASM_WRITTEN on an incomplete struct; we want to fix
19703      it up if it is ever completed.  gen_*_type_die will set it for us
19704      when appropriate.  */
19705 }
19706
19707 /* Generate a type description DIE.  */
19708
19709 static void
19710 gen_type_die_with_usage (tree type, dw_die_ref context_die,
19711                          enum debug_info_usage usage)
19712 {
19713   struct array_descr_info info;
19714
19715   if (type == NULL_TREE || type == error_mark_node)
19716     return;
19717
19718   if (TYPE_NAME (type) != NULL_TREE
19719       && TREE_CODE (TYPE_NAME (type)) == TYPE_DECL
19720       && is_redundant_typedef (TYPE_NAME (type))
19721       && DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (type)))
19722     /* The DECL of this type is a typedef we don't want to emit debug
19723        info for but we want debug info for its underlying typedef.
19724        This can happen for e.g, the injected-class-name of a C++
19725        type.  */
19726     type = DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (type));
19727
19728   /* If TYPE is a typedef type variant, let's generate debug info
19729      for the parent typedef which TYPE is a type of.  */
19730   if (typedef_variant_p (type))
19731     {
19732       if (TREE_ASM_WRITTEN (type))
19733         return;
19734
19735       /* Prevent broken recursion; we can't hand off to the same type.  */
19736       gcc_assert (DECL_ORIGINAL_TYPE (TYPE_NAME (type)) != type);
19737
19738       /* Give typedefs the right scope.  */
19739       context_die = scope_die_for (type, context_die);
19740
19741       TREE_ASM_WRITTEN (type) = 1;
19742
19743       gen_decl_die (TYPE_NAME (type), NULL, context_die);
19744       return;
19745     }
19746
19747   /* If type is an anonymous tagged type named by a typedef, let's
19748      generate debug info for the typedef.  */
19749   if (is_naming_typedef_decl (TYPE_NAME (type)))
19750     {
19751       /* Use the DIE of the containing namespace as the parent DIE of
19752          the type description DIE we want to generate.  */
19753       if (DECL_CONTEXT (TYPE_NAME (type))
19754           && TREE_CODE (DECL_CONTEXT (TYPE_NAME (type))) == NAMESPACE_DECL)
19755         context_die = get_context_die (DECL_CONTEXT (TYPE_NAME (type)));
19756       
19757       gen_decl_die (TYPE_NAME (type), NULL, context_die);
19758       return;
19759     }
19760
19761   /* If this is an array type with hidden descriptor, handle it first.  */
19762   if (!TREE_ASM_WRITTEN (type)
19763       && lang_hooks.types.get_array_descr_info
19764       && lang_hooks.types.get_array_descr_info (type, &info)
19765       && (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict))
19766     {
19767       gen_descr_array_type_die (type, &info, context_die);
19768       TREE_ASM_WRITTEN (type) = 1;
19769       return;
19770     }
19771
19772   /* We are going to output a DIE to represent the unqualified version
19773      of this type (i.e. without any const or volatile qualifiers) so
19774      get the main variant (i.e. the unqualified version) of this type
19775      now.  (Vectors are special because the debugging info is in the
19776      cloned type itself).  */
19777   if (TREE_CODE (type) != VECTOR_TYPE)
19778     type = type_main_variant (type);
19779
19780   if (TREE_ASM_WRITTEN (type))
19781     return;
19782
19783   switch (TREE_CODE (type))
19784     {
19785     case ERROR_MARK:
19786       break;
19787
19788     case POINTER_TYPE:
19789     case REFERENCE_TYPE:
19790       /* We must set TREE_ASM_WRITTEN in case this is a recursive type.  This
19791          ensures that the gen_type_die recursion will terminate even if the
19792          type is recursive.  Recursive types are possible in Ada.  */
19793       /* ??? We could perhaps do this for all types before the switch
19794          statement.  */
19795       TREE_ASM_WRITTEN (type) = 1;
19796
19797       /* For these types, all that is required is that we output a DIE (or a
19798          set of DIEs) to represent the "basis" type.  */
19799       gen_type_die_with_usage (TREE_TYPE (type), context_die,
19800                                 DINFO_USAGE_IND_USE);
19801       break;
19802
19803     case OFFSET_TYPE:
19804       /* This code is used for C++ pointer-to-data-member types.
19805          Output a description of the relevant class type.  */
19806       gen_type_die_with_usage (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), context_die,
19807                                         DINFO_USAGE_IND_USE);
19808
19809       /* Output a description of the type of the object pointed to.  */
19810       gen_type_die_with_usage (TREE_TYPE (type), context_die,
19811                                         DINFO_USAGE_IND_USE);
19812
19813       /* Now output a DIE to represent this pointer-to-data-member type
19814          itself.  */
19815       gen_ptr_to_mbr_type_die (type, context_die);
19816       break;
19817
19818     case FUNCTION_TYPE:
19819       /* Force out return type (in case it wasn't forced out already).  */
19820       gen_type_die_with_usage (TREE_TYPE (type), context_die,
19821                                         DINFO_USAGE_DIR_USE);
19822       gen_subroutine_type_die (type, context_die);
19823       break;
19824
19825     case METHOD_TYPE:
19826       /* Force out return type (in case it wasn't forced out already).  */
19827       gen_type_die_with_usage (TREE_TYPE (type), context_die,
19828                                         DINFO_USAGE_DIR_USE);
19829       gen_subroutine_type_die (type, context_die);
19830       break;
19831
19832     case ARRAY_TYPE:
19833       gen_array_type_die (type, context_die);
19834       break;
19835
19836     case VECTOR_TYPE:
19837       gen_array_type_die (type, context_die);
19838       break;
19839
19840     case ENUMERAL_TYPE:
19841     case RECORD_TYPE:
19842     case UNION_TYPE:
19843     case QUAL_UNION_TYPE:
19844       gen_tagged_type_die (type, context_die, usage);
19845       return;
19846
19847     case VOID_TYPE:
19848     case INTEGER_TYPE:
19849     case REAL_TYPE:
19850     case FIXED_POINT_TYPE:
19851     case COMPLEX_TYPE:
19852     case BOOLEAN_TYPE:
19853       /* No DIEs needed for fundamental types.  */
19854       break;
19855
19856     case NULLPTR_TYPE:
19857     case LANG_TYPE:
19858       /* Just use DW_TAG_unspecified_type.  */
19859       {
19860         dw_die_ref type_die = lookup_type_die (type);
19861         if (type_die == NULL)
19862           {
19863             tree name = TYPE_NAME (type);
19864             if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
19865               name = DECL_NAME (name);
19866             type_die = new_die (DW_TAG_unspecified_type, comp_unit_die (), type);
19867             add_name_attribute (type_die, IDENTIFIER_POINTER (name));
19868             equate_type_number_to_die (type, type_die);
19869           }
19870       }
19871       break;
19872
19873     default:
19874       if (is_cxx_auto (type))
19875         {
19876           tree name = TYPE_NAME (type);
19877           if (TREE_CODE (name) == TYPE_DECL)
19878             name = DECL_NAME (name);
19879           dw_die_ref *die = (name == get_identifier ("auto")
19880                              ? &auto_die : &decltype_auto_die);
19881           if (!*die)
19882             {
19883               *die = new_die (DW_TAG_unspecified_type,
19884                               comp_unit_die (), NULL_TREE);
19885               add_name_attribute (*die, IDENTIFIER_POINTER (name));
19886             }
19887           equate_type_number_to_die (type, *die);
19888           break;
19889         }
19890       gcc_unreachable ();
19891     }
19892
19893   TREE_ASM_WRITTEN (type) = 1;
19894 }
19895
19896 static void
19897 gen_type_die (tree type, dw_die_ref context_die)
19898 {
19899   gen_type_die_with_usage (type, context_die, DINFO_USAGE_DIR_USE);
19900 }
19901
19902 /* Generate a DW_TAG_lexical_block DIE followed by DIEs to represent all of the
19903    things which are local to the given block.  */
19904
19905 static void
19906 gen_block_die (tree stmt, dw_die_ref context_die, int depth)
19907 {
19908   int must_output_die = 0;
19909   bool inlined_func;
19910
19911   /* Ignore blocks that are NULL.  */
19912   if (stmt == NULL_TREE)
19913     return;
19914
19915   inlined_func = inlined_function_outer_scope_p (stmt);
19916
19917   /* If the block is one fragment of a non-contiguous block, do not
19918      process the variables, since they will have been done by the
19919      origin block.  Do process subblocks.  */
19920   if (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (stmt))
19921     {
19922       tree sub;
19923
19924       for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt); sub; sub = BLOCK_CHAIN (sub))
19925         gen_block_die (sub, context_die, depth + 1);
19926
19927       return;
19928     }
19929
19930   /* Determine if we need to output any Dwarf DIEs at all to represent this
19931      block.  */
19932   if (inlined_func)
19933     /* The outer scopes for inlinings *must* always be represented.  We
19934        generate DW_TAG_inlined_subroutine DIEs for them.  (See below.) */
19935     must_output_die = 1;
19936   else
19937     {
19938       /* Determine if this block directly contains any "significant"
19939          local declarations which we will need to output DIEs for.  */
19940       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
19941         /* We are not in terse mode so *any* local declaration counts
19942            as being a "significant" one.  */
19943         must_output_die = ((BLOCK_VARS (stmt) != NULL
19944                             || BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (stmt))
19945                            && (TREE_USED (stmt)
19946                                || TREE_ASM_WRITTEN (stmt)
19947                                || BLOCK_ABSTRACT (stmt)));
19948       else if ((TREE_USED (stmt)
19949                 || TREE_ASM_WRITTEN (stmt)
19950                 || BLOCK_ABSTRACT (stmt))
19951                && !dwarf2out_ignore_block (stmt))
19952         must_output_die = 1;
19953     }
19954
19955   /* It would be a waste of space to generate a Dwarf DW_TAG_lexical_block
19956      DIE for any block which contains no significant local declarations at
19957      all.  Rather, in such cases we just call `decls_for_scope' so that any
19958      needed Dwarf info for any sub-blocks will get properly generated. Note
19959      that in terse mode, our definition of what constitutes a "significant"
19960      local declaration gets restricted to include only inlined function
19961      instances and local (nested) function definitions.  */
19962   if (must_output_die)
19963     {
19964       if (inlined_func)
19965         {
19966           /* If STMT block is abstract, that means we have been called
19967              indirectly from dwarf2out_abstract_function.
19968              That function rightfully marks the descendent blocks (of
19969              the abstract function it is dealing with) as being abstract,
19970              precisely to prevent us from emitting any
19971              DW_TAG_inlined_subroutine DIE as a descendent
19972              of an abstract function instance. So in that case, we should
19973              not call gen_inlined_subroutine_die.
19974
19975              Later though, when cgraph asks dwarf2out to emit info
19976              for the concrete instance of the function decl into which
19977              the concrete instance of STMT got inlined, the later will lead
19978              to the generation of a DW_TAG_inlined_subroutine DIE.  */
19979           if (! BLOCK_ABSTRACT (stmt))
19980             gen_inlined_subroutine_die (stmt, context_die, depth);
19981         }
19982       else
19983         gen_lexical_block_die (stmt, context_die, depth);
19984     }
19985   else
19986     decls_for_scope (stmt, context_die, depth);
19987 }
19988
19989 /* Process variable DECL (or variable with origin ORIGIN) within
19990    block STMT and add it to CONTEXT_DIE.  */
19991 static void
19992 process_scope_var (tree stmt, tree decl, tree origin, dw_die_ref context_die)
19993 {
19994   dw_die_ref die;
19995   tree decl_or_origin = decl ? decl : origin;
19996
19997   if (TREE_CODE (decl_or_origin) == FUNCTION_DECL)
19998     die = lookup_decl_die (decl_or_origin);
19999   else if (TREE_CODE (decl_or_origin) == TYPE_DECL
20000            && TYPE_DECL_IS_STUB (decl_or_origin))
20001     die = lookup_type_die (TREE_TYPE (decl_or_origin));
20002   else
20003     die = NULL;
20004
20005   if (die != NULL && die->die_parent == NULL)
20006     add_child_die (context_die, die);
20007   else if (TREE_CODE (decl_or_origin) == IMPORTED_DECL)
20008     dwarf2out_imported_module_or_decl_1 (decl_or_origin, DECL_NAME (decl_or_origin),
20009                                          stmt, context_die);
20010   else
20011     gen_decl_die (decl, origin, context_die);
20012 }
20013
20014 /* Generate all of the decls declared within a given scope and (recursively)
20015    all of its sub-blocks.  */
20016
20017 static void
20018 decls_for_scope (tree stmt, dw_die_ref context_die, int depth)
20019 {
20020   tree decl;
20021   unsigned int i;
20022   tree subblocks;
20023
20024   /* Ignore NULL blocks.  */
20025   if (stmt == NULL_TREE)
20026     return;
20027
20028   /* Output the DIEs to represent all of the data objects and typedefs
20029      declared directly within this block but not within any nested
20030      sub-blocks.  Also, nested function and tag DIEs have been
20031      generated with a parent of NULL; fix that up now.  We don't
20032      have to do this if we're at -g1.  */
20033   if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
20034     {
20035       for (decl = BLOCK_VARS (stmt); decl != NULL; decl = DECL_CHAIN (decl))
20036         process_scope_var (stmt, decl, NULL_TREE, context_die);
20037       for (i = 0; i < BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (stmt); i++)
20038         process_scope_var (stmt, NULL, BLOCK_NONLOCALIZED_VAR (stmt, i),
20039                            context_die);
20040     }
20041
20042   /* Even if we're at -g1, we need to process the subblocks in order to get
20043      inlined call information.  */
20044
20045   /* Output the DIEs to represent all sub-blocks (and the items declared
20046      therein) of this block.  */
20047   for (subblocks = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
20048        subblocks != NULL;
20049        subblocks = BLOCK_CHAIN (subblocks))
20050     gen_block_die (subblocks, context_die, depth + 1);
20051 }
20052
20053 /* Is this a typedef we can avoid emitting?  */
20054
20055 static inline int
20056 is_redundant_typedef (const_tree decl)
20057 {
20058   if (TYPE_DECL_IS_STUB (decl))
20059     return 1;
20060
20061   if (DECL_ARTIFICIAL (decl)
20062       && DECL_CONTEXT (decl)
20063       && is_tagged_type (DECL_CONTEXT (decl))
20064       && TREE_CODE (TYPE_NAME (DECL_CONTEXT (decl))) == TYPE_DECL
20065       && DECL_NAME (decl) == DECL_NAME (TYPE_NAME (DECL_CONTEXT (decl))))
20066     /* Also ignore the artificial member typedef for the class name.  */
20067     return 1;
20068
20069   return 0;
20070 }
20071
20072 /* Return TRUE if TYPE is a typedef that names a type for linkage
20073    purposes. This kind of typedefs is produced by the C++ FE for
20074    constructs like:
20075
20076    typedef struct {...} foo;
20077
20078    In that case, there is no typedef variant type produced for foo.
20079    Rather, the TREE_TYPE of the TYPE_DECL of foo is the anonymous
20080    struct type.  */
20081
20082 static bool
20083 is_naming_typedef_decl (const_tree decl)
20084 {
20085   if (decl == NULL_TREE
20086       || TREE_CODE (decl) != TYPE_DECL
20087       || !is_tagged_type (TREE_TYPE (decl))
20088       || DECL_IS_BUILTIN (decl)
20089       || is_redundant_typedef (decl)
20090       /* It looks like Ada produces TYPE_DECLs that are very similar
20091          to C++ naming typedefs but that have different
20092          semantics. Let's be specific to c++ for now.  */
20093       || !is_cxx ())
20094     return FALSE;
20095
20096   return (DECL_ORIGINAL_TYPE (decl) == NULL_TREE
20097           && TYPE_NAME (TREE_TYPE (decl)) == decl
20098           && (TYPE_STUB_DECL (TREE_TYPE (decl))
20099               != TYPE_NAME (TREE_TYPE (decl))));
20100 }
20101
20102 /* Looks up the DIE for a context.  */
20103
20104 static inline dw_die_ref
20105 lookup_context_die (tree context)
20106 {
20107   if (context)
20108     {
20109       /* Find die that represents this context.  */
20110       if (TYPE_P (context))
20111         {
20112           context = TYPE_MAIN_VARIANT (context);
20113           dw_die_ref ctx = lookup_type_die (context);
20114           if (!ctx)
20115             return NULL;
20116           return strip_naming_typedef (context, ctx);
20117         }
20118       else
20119         return lookup_decl_die (context);
20120     }
20121   return comp_unit_die ();
20122 }
20123
20124 /* Returns the DIE for a context.  */
20125
20126 static inline dw_die_ref
20127 get_context_die (tree context)
20128 {
20129   if (context)
20130     {
20131       /* Find die that represents this context.  */
20132       if (TYPE_P (context))
20133         {
20134           context = TYPE_MAIN_VARIANT (context);
20135           return strip_naming_typedef (context, force_type_die (context));
20136         }
20137       else
20138         return force_decl_die (context);
20139     }
20140   return comp_unit_die ();
20141 }
20142
20143 /* Returns the DIE for decl.  A DIE will always be returned.  */
20144
20145 static dw_die_ref
20146 force_decl_die (tree decl)
20147 {
20148   dw_die_ref decl_die;
20149   unsigned saved_external_flag;
20150   tree save_fn = NULL_TREE;
20151   decl_die = lookup_decl_die (decl);
20152   if (!decl_die)
20153     {
20154       dw_die_ref context_die = get_context_die (DECL_CONTEXT (decl));
20155
20156       decl_die = lookup_decl_die (decl);
20157       if (decl_die)
20158         return decl_die;
20159
20160       switch (TREE_CODE (decl))
20161         {
20162         case FUNCTION_DECL:
20163           /* Clear current_function_decl, so that gen_subprogram_die thinks
20164              that this is a declaration. At this point, we just want to force
20165              declaration die.  */
20166           save_fn = current_function_decl;
20167           current_function_decl = NULL_TREE;
20168           gen_subprogram_die (decl, context_die);
20169           current_function_decl = save_fn;
20170           break;
20171
20172         case VAR_DECL:
20173           /* Set external flag to force declaration die. Restore it after
20174            gen_decl_die() call.  */
20175           saved_external_flag = DECL_EXTERNAL (decl);
20176           DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
20177           gen_decl_die (decl, NULL, context_die);
20178           DECL_EXTERNAL (decl) = saved_external_flag;
20179           break;
20180
20181         case NAMESPACE_DECL:
20182           if (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict)
20183             dwarf2out_decl (decl);
20184           else
20185             /* DWARF2 has neither DW_TAG_module, nor DW_TAG_namespace.  */
20186             decl_die = comp_unit_die ();
20187           break;
20188
20189         case TRANSLATION_UNIT_DECL:
20190           decl_die = comp_unit_die ();
20191           break;
20192
20193         default:
20194           gcc_unreachable ();
20195         }
20196
20197       /* We should be able to find the DIE now.  */
20198       if (!decl_die)
20199         decl_die = lookup_decl_die (decl);
20200       gcc_assert (decl_die);
20201     }
20202
20203   return decl_die;
20204 }
20205
20206 /* Returns the DIE for TYPE, that must not be a base type.  A DIE is
20207    always returned.  */
20208
20209 static dw_die_ref
20210 force_type_die (tree type)
20211 {
20212   dw_die_ref type_die;
20213
20214   type_die = lookup_type_die (type);
20215   if (!type_die)
20216     {
20217       dw_die_ref context_die = get_context_die (TYPE_CONTEXT (type));
20218
20219       type_die = modified_type_die (type, TYPE_READONLY (type),
20220                                     TYPE_VOLATILE (type), context_die);
20221       gcc_assert (type_die);
20222     }
20223   return type_die;
20224 }
20225
20226 /* Force out any required namespaces to be able to output DECL,
20227    and return the new context_die for it, if it's changed.  */
20228
20229 static dw_die_ref
20230 setup_namespace_context (tree thing, dw_die_ref context_die)
20231 {
20232   tree context = (DECL_P (thing)
20233                   ? DECL_CONTEXT (thing) : TYPE_CONTEXT (thing));
20234   if (context && TREE_CODE (context) == NAMESPACE_DECL)
20235     /* Force out the namespace.  */
20236     context_die = force_decl_die (context);
20237
20238   return context_die;
20239 }
20240
20241 /* Emit a declaration DIE for THING (which is either a DECL or a tagged
20242    type) within its namespace, if appropriate.
20243
20244    For compatibility with older debuggers, namespace DIEs only contain
20245    declarations; all definitions are emitted at CU scope.  */
20246
20247 static dw_die_ref
20248 declare_in_namespace (tree thing, dw_die_ref context_die)
20249 {
20250   dw_die_ref ns_context;
20251
20252   if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
20253     return context_die;
20254
20255   /* If this decl is from an inlined function, then don't try to emit it in its
20256      namespace, as we will get confused.  It would have already been emitted
20257      when the abstract instance of the inline function was emitted anyways.  */
20258   if (DECL_P (thing) && DECL_ABSTRACT_ORIGIN (thing))
20259     return context_die;
20260
20261   ns_context = setup_namespace_context (thing, context_die);
20262
20263   if (ns_context != context_die)
20264     {
20265       if (is_fortran ())
20266         return ns_context;
20267       if (DECL_P (thing))
20268         gen_decl_die (thing, NULL, ns_context);
20269       else
20270         gen_type_die (thing, ns_context);
20271     }
20272   return context_die;
20273 }
20274
20275 /* Generate a DIE for a namespace or namespace alias.  */
20276
20277 static void
20278 gen_namespace_die (tree decl, dw_die_ref context_die)
20279 {
20280   dw_die_ref namespace_die;
20281
20282   /* Namespace aliases have a DECL_ABSTRACT_ORIGIN of the namespace
20283      they are an alias of.  */
20284   if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) == NULL)
20285     {
20286       /* Output a real namespace or module.  */
20287       context_die = setup_namespace_context (decl, comp_unit_die ());
20288       namespace_die = new_die (is_fortran ()
20289                                ? DW_TAG_module : DW_TAG_namespace,
20290                                context_die, decl);
20291       /* For Fortran modules defined in different CU don't add src coords.  */
20292       if (namespace_die->die_tag == DW_TAG_module && DECL_EXTERNAL (decl))
20293         {
20294           const char *name = dwarf2_name (decl, 0);
20295           if (name)
20296             add_name_attribute (namespace_die, name);
20297         }
20298       else
20299         add_name_and_src_coords_attributes (namespace_die, decl);
20300       if (DECL_EXTERNAL (decl))
20301         add_AT_flag (namespace_die, DW_AT_declaration, 1);
20302       equate_decl_number_to_die (decl, namespace_die);
20303     }
20304   else
20305     {
20306       /* Output a namespace alias.  */
20307
20308       /* Force out the namespace we are an alias of, if necessary.  */
20309       dw_die_ref origin_die
20310         = force_decl_die (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl));
20311
20312       if (DECL_FILE_SCOPE_P (decl)
20313           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (decl)) == NAMESPACE_DECL)
20314         context_die = setup_namespace_context (decl, comp_unit_die ());
20315       /* Now create the namespace alias DIE.  */
20316       namespace_die = new_die (DW_TAG_imported_declaration, context_die, decl);
20317       add_name_and_src_coords_attributes (namespace_die, decl);
20318       add_AT_die_ref (namespace_die, DW_AT_import, origin_die);
20319       equate_decl_number_to_die (decl, namespace_die);
20320     }
20321   /* Bypass dwarf2_name's check for DECL_NAMELESS.  */
20322   if (want_pubnames ())
20323     add_pubname_string (lang_hooks.dwarf_name (decl, 1), namespace_die);
20324 }
20325
20326 /* Generate Dwarf debug information for a decl described by DECL.
20327    The return value is currently only meaningful for PARM_DECLs,
20328    for all other decls it returns NULL.  */
20329
20330 static dw_die_ref
20331 gen_decl_die (tree decl, tree origin, dw_die_ref context_die)
20332 {
20333   tree decl_or_origin = decl ? decl : origin;
20334   tree class_origin = NULL, ultimate_origin;
20335
20336   if (DECL_P (decl_or_origin) && DECL_IGNORED_P (decl_or_origin))
20337     return NULL;
20338
20339   switch (TREE_CODE (decl_or_origin))
20340     {
20341     case ERROR_MARK:
20342       break;
20343
20344     case CONST_DECL:
20345       if (!is_fortran () && !is_ada ())
20346         {
20347           /* The individual enumerators of an enum type get output when we output
20348              the Dwarf representation of the relevant enum type itself.  */
20349           break;
20350         }
20351
20352       /* Emit its type.  */
20353       gen_type_die (TREE_TYPE (decl), context_die);
20354
20355       /* And its containing namespace.  */
20356       context_die = declare_in_namespace (decl, context_die);
20357
20358       gen_const_die (decl, context_die);
20359       break;
20360
20361     case FUNCTION_DECL:
20362       /* Don't output any DIEs to represent mere function declarations,
20363          unless they are class members or explicit block externs.  */
20364       if (DECL_INITIAL (decl_or_origin) == NULL_TREE
20365           && DECL_FILE_SCOPE_P (decl_or_origin)
20366           && (current_function_decl == NULL_TREE
20367               || DECL_ARTIFICIAL (decl_or_origin)))
20368         break;
20369
20370 #if 0
20371       /* FIXME */
20372       /* This doesn't work because the C frontend sets DECL_ABSTRACT_ORIGIN
20373          on local redeclarations of global functions.  That seems broken.  */
20374       if (current_function_decl != decl)
20375         /* This is only a declaration.  */;
20376 #endif
20377
20378       /* If we're emitting a clone, emit info for the abstract instance.  */
20379       if (origin || DECL_ORIGIN (decl) != decl)
20380         dwarf2out_abstract_function (origin
20381                                      ? DECL_ORIGIN (origin)
20382                                      : DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl));
20383
20384       /* If we're emitting an out-of-line copy of an inline function,
20385          emit info for the abstract instance and set up to refer to it.  */
20386       else if (cgraph_function_possibly_inlined_p (decl)
20387                && ! DECL_ABSTRACT (decl)
20388                && ! class_or_namespace_scope_p (context_die)
20389                /* dwarf2out_abstract_function won't emit a die if this is just
20390                   a declaration.  We must avoid setting DECL_ABSTRACT_ORIGIN in
20391                   that case, because that works only if we have a die.  */
20392                && DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE)
20393         {
20394           dwarf2out_abstract_function (decl);
20395           set_decl_origin_self (decl);
20396         }
20397
20398       /* Otherwise we're emitting the primary DIE for this decl.  */
20399       else if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
20400         {
20401           /* Before we describe the FUNCTION_DECL itself, make sure that we
20402              have its containing type.  */
20403           if (!origin)
20404             origin = decl_class_context (decl);
20405           if (origin != NULL_TREE)
20406             gen_type_die (origin, context_die);
20407
20408           /* And its return type.  */
20409           gen_type_die (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl)), context_die);
20410
20411           /* And its virtual context.  */
20412           if (DECL_VINDEX (decl) != NULL_TREE)
20413             gen_type_die (DECL_CONTEXT (decl), context_die);
20414
20415           /* Make sure we have a member DIE for decl.  */
20416           if (origin != NULL_TREE)
20417             gen_type_die_for_member (origin, decl, context_die);
20418
20419           /* And its containing namespace.  */
20420           context_die = declare_in_namespace (decl, context_die);
20421         }
20422
20423       /* Now output a DIE to represent the function itself.  */
20424       if (decl)
20425         gen_subprogram_die (decl, context_die);
20426       break;
20427
20428     case TYPE_DECL:
20429       /* If we are in terse mode, don't generate any DIEs to represent any
20430          actual typedefs.  */
20431       if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
20432         break;
20433
20434       /* In the special case of a TYPE_DECL node representing the declaration
20435          of some type tag, if the given TYPE_DECL is marked as having been
20436          instantiated from some other (original) TYPE_DECL node (e.g. one which
20437          was generated within the original definition of an inline function) we
20438          used to generate a special (abbreviated) DW_TAG_structure_type,
20439          DW_TAG_union_type, or DW_TAG_enumeration_type DIE here.  But nothing
20440          should be actually referencing those DIEs, as variable DIEs with that
20441          type would be emitted already in the abstract origin, so it was always
20442          removed during unused type prunning.  Don't add anything in this
20443          case.  */
20444       if (TYPE_DECL_IS_STUB (decl) && decl_ultimate_origin (decl) != NULL_TREE)
20445         break;
20446
20447       if (is_redundant_typedef (decl))
20448         gen_type_die (TREE_TYPE (decl), context_die);
20449       else
20450         /* Output a DIE to represent the typedef itself.  */
20451         gen_typedef_die (decl, context_die);
20452       break;
20453
20454     case LABEL_DECL:
20455       if (debug_info_level >= DINFO_LEVEL_NORMAL)
20456         gen_label_die (decl, context_die);
20457       break;
20458
20459     case VAR_DECL:
20460     case RESULT_DECL:
20461       /* If we are in terse mode, don't generate any DIEs to represent any
20462          variable declarations or definitions.  */
20463       if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
20464         break;
20465
20466       /* Output any DIEs that are needed to specify the type of this data
20467          object.  */
20468       if (decl_by_reference_p (decl_or_origin))
20469         gen_type_die (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl_or_origin)), context_die);
20470       else
20471         gen_type_die (TREE_TYPE (decl_or_origin), context_die);
20472
20473       /* And its containing type.  */
20474       class_origin = decl_class_context (decl_or_origin);
20475       if (class_origin != NULL_TREE)
20476         gen_type_die_for_member (class_origin, decl_or_origin, context_die);
20477
20478       /* And its containing namespace.  */
20479       context_die = declare_in_namespace (decl_or_origin, context_die);
20480
20481       /* Now output the DIE to represent the data object itself.  This gets
20482          complicated because of the possibility that the VAR_DECL really
20483          represents an inlined instance of a formal parameter for an inline
20484          function.  */
20485       ultimate_origin = decl_ultimate_origin (decl_or_origin);
20486       if (ultimate_origin != NULL_TREE
20487           && TREE_CODE (ultimate_origin) == PARM_DECL)
20488         gen_formal_parameter_die (decl, origin,
20489                                   true /* Emit name attribute.  */,
20490                                   context_die);
20491       else
20492         gen_variable_die (decl, origin, context_die);
20493       break;
20494
20495     case FIELD_DECL:
20496       /* Ignore the nameless fields that are used to skip bits but handle C++
20497          anonymous unions and structs.  */
20498       if (DECL_NAME (decl) != NULL_TREE
20499           || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE
20500           || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE)
20501         {
20502           gen_type_die (member_declared_type (decl), context_die);
20503           gen_field_die (decl, context_die);
20504         }
20505       break;
20506
20507     case PARM_DECL:
20508       if (DECL_BY_REFERENCE (decl_or_origin))
20509         gen_type_die (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl_or_origin)), context_die);
20510       else
20511         gen_type_die (TREE_TYPE (decl_or_origin), context_die);
20512       return gen_formal_parameter_die (decl, origin,
20513                                        true /* Emit name attribute.  */,
20514                                        context_die);
20515
20516     case NAMESPACE_DECL:
20517     case IMPORTED_DECL:
20518       if (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict)
20519         gen_namespace_die (decl, context_die);
20520       break;
20521
20522     case NAMELIST_DECL:
20523       gen_namelist_decl (DECL_NAME (decl), context_die,
20524                          NAMELIST_DECL_ASSOCIATED_DECL (decl));
20525       break;
20526
20527     default:
20528       /* Probably some frontend-internal decl.  Assume we don't care.  */
20529       gcc_assert ((int)TREE_CODE (decl) > NUM_TREE_CODES);
20530       break;
20531     }
20532
20533   return NULL;
20534 }
20535 \f
20536 /* Output debug information for global decl DECL.  Called from toplev.c after
20537    compilation proper has finished.  */
20538
20539 static void
20540 dwarf2out_global_decl (tree decl)
20541 {
20542   /* Output DWARF2 information for file-scope tentative data object
20543      declarations, file-scope (extern) function declarations (which
20544      had no corresponding body) and file-scope tagged type declarations
20545      and definitions which have not yet been forced out.  */
20546   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL || !DECL_INITIAL (decl))
20547     dwarf2out_decl (decl);
20548 }
20549
20550 /* Output debug information for type decl DECL.  Called from toplev.c
20551    and from language front ends (to record built-in types).  */
20552 static void
20553 dwarf2out_type_decl (tree decl, int local)
20554 {
20555   if (!local)
20556     dwarf2out_decl (decl);
20557 }
20558
20559 /* Output debug information for imported module or decl DECL.
20560    NAME is non-NULL name in the lexical block if the decl has been renamed.
20561    LEXICAL_BLOCK is the lexical block (which TREE_CODE is a BLOCK)
20562    that DECL belongs to.
20563    LEXICAL_BLOCK_DIE is the DIE of LEXICAL_BLOCK.  */
20564 static void
20565 dwarf2out_imported_module_or_decl_1 (tree decl,
20566                                      tree name,
20567                                      tree lexical_block,
20568                                      dw_die_ref lexical_block_die)
20569 {
20570   expanded_location xloc;
20571   dw_die_ref imported_die = NULL;
20572   dw_die_ref at_import_die;
20573
20574   if (TREE_CODE (decl) == IMPORTED_DECL)
20575     {
20576       xloc = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (decl));
20577       decl = IMPORTED_DECL_ASSOCIATED_DECL (decl);
20578       gcc_assert (decl);
20579     }
20580   else
20581     xloc = expand_location (input_location);
20582
20583   if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL || TREE_CODE (decl) == CONST_DECL)
20584     {
20585       at_import_die = force_type_die (TREE_TYPE (decl));
20586       /* For namespace N { typedef void T; } using N::T; base_type_die
20587          returns NULL, but DW_TAG_imported_declaration requires
20588          the DW_AT_import tag.  Force creation of DW_TAG_typedef.  */
20589       if (!at_import_die)
20590         {
20591           gcc_assert (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL);
20592           gen_typedef_die (decl, get_context_die (DECL_CONTEXT (decl)));
20593           at_import_die = lookup_type_die (TREE_TYPE (decl));
20594           gcc_assert (at_import_die);
20595         }
20596     }
20597   else
20598     {
20599       at_import_die = lookup_decl_die (decl);
20600       if (!at_import_die)
20601         {
20602           /* If we're trying to avoid duplicate debug info, we may not have
20603              emitted the member decl for this field.  Emit it now.  */
20604           if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
20605             {
20606               tree type = DECL_CONTEXT (decl);
20607
20608               if (TYPE_CONTEXT (type)
20609                   && TYPE_P (TYPE_CONTEXT (type))
20610                   && !should_emit_struct_debug (TYPE_CONTEXT (type),
20611                                                 DINFO_USAGE_DIR_USE))
20612                 return;
20613               gen_type_die_for_member (type, decl,
20614                                        get_context_die (TYPE_CONTEXT (type)));
20615             }
20616           if (TREE_CODE (decl) == NAMELIST_DECL)
20617             at_import_die = gen_namelist_decl (DECL_NAME (decl),
20618                                          get_context_die (DECL_CONTEXT (decl)),
20619                                          NULL_TREE);
20620           else
20621             at_import_die = force_decl_die (decl);
20622         }
20623     }
20624
20625   if (TREE_CODE (decl) == NAMESPACE_DECL)
20626     {
20627       if (dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict)
20628         imported_die = new_die (DW_TAG_imported_module,
20629                                 lexical_block_die,
20630                                 lexical_block);
20631       else
20632         return;
20633     }
20634   else
20635     imported_die = new_die (DW_TAG_imported_declaration,
20636                             lexical_block_die,
20637                             lexical_block);
20638
20639   add_AT_file (imported_die, DW_AT_decl_file, lookup_filename (xloc.file));
20640   add_AT_unsigned (imported_die, DW_AT_decl_line, xloc.line);
20641   if (name)
20642     add_AT_string (imported_die, DW_AT_name,
20643                    IDENTIFIER_POINTER (name));
20644   add_AT_die_ref (imported_die, DW_AT_import, at_import_die);
20645 }
20646
20647 /* Output debug information for imported module or decl DECL.
20648    NAME is non-NULL name in context if the decl has been renamed.
20649    CHILD is true if decl is one of the renamed decls as part of
20650    importing whole module.  */
20651
20652 static void
20653 dwarf2out_imported_module_or_decl (tree decl, tree name, tree context,
20654                                    bool child)
20655 {
20656   /* dw_die_ref at_import_die;  */
20657   dw_die_ref scope_die;
20658
20659   if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
20660     return;
20661
20662   gcc_assert (decl);
20663
20664   /* To emit DW_TAG_imported_module or DW_TAG_imported_decl, we need two DIEs.
20665      We need decl DIE for reference and scope die. First, get DIE for the decl
20666      itself.  */
20667
20668   /* Get the scope die for decl context. Use comp_unit_die for global module
20669      or decl. If die is not found for non globals, force new die.  */
20670   if (context
20671       && TYPE_P (context)
20672       && !should_emit_struct_debug (context, DINFO_USAGE_DIR_USE))
20673     return;
20674
20675   if (!(dwarf_version >= 3 || !dwarf_strict))
20676     return;
20677
20678   scope_die = get_context_die (context);
20679
20680   if (child)
20681     {
20682       gcc_assert (scope_die->die_child);
20683       gcc_assert (scope_die->die_child->die_tag == DW_TAG_imported_module);
20684       gcc_assert (TREE_CODE (decl) != NAMESPACE_DECL);
20685       scope_die = scope_die->die_child;
20686     }
20687
20688   /* OK, now we have DIEs for decl as well as scope. Emit imported die.  */
20689   dwarf2out_imported_module_or_decl_1 (decl, name, context, scope_die);
20690
20691 }
20692
20693 /* Output debug information for namelists.   */
20694
20695 static dw_die_ref
20696 gen_namelist_decl (tree name, dw_die_ref scope_die, tree item_decls)
20697 {
20698   dw_die_ref nml_die, nml_item_die, nml_item_ref_die;
20699   tree value;
20700   unsigned i;
20701
20702   if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
20703     return NULL;
20704
20705   gcc_assert (scope_die != NULL);
20706   nml_die = new_die (DW_TAG_namelist, scope_die, NULL);
20707   add_AT_string (nml_die, DW_AT_name, IDENTIFIER_POINTER (name));
20708
20709   /* If there are no item_decls, we have a nondefining namelist, e.g.
20710      with USE association; hence, set DW_AT_declaration.  */
20711   if (item_decls == NULL_TREE)
20712     {
20713       add_AT_flag (nml_die, DW_AT_declaration, 1);
20714       return nml_die;
20715     }
20716
20717   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (item_decls), i, value)
20718     {
20719       nml_item_ref_die = lookup_decl_die (value);
20720       if (!nml_item_ref_die)
20721         nml_item_ref_die = force_decl_die (value);
20722
20723       nml_item_die = new_die (DW_TAG_namelist_item, nml_die, NULL);
20724       add_AT_die_ref (nml_item_die, DW_AT_namelist_items, nml_item_ref_die);
20725     }
20726   return nml_die;
20727 }
20728
20729
20730 /* Write the debugging output for DECL.  */
20731
20732 void
20733 dwarf2out_decl (tree decl)
20734 {
20735   dw_die_ref context_die = comp_unit_die ();
20736
20737   switch (TREE_CODE (decl))
20738     {
20739     case ERROR_MARK:
20740       return;
20741
20742     case FUNCTION_DECL:
20743       /* What we would really like to do here is to filter out all mere
20744          file-scope declarations of file-scope functions which are never
20745          referenced later within this translation unit (and keep all of ones
20746          that *are* referenced later on) but we aren't clairvoyant, so we have
20747          no idea which functions will be referenced in the future (i.e. later
20748          on within the current translation unit). So here we just ignore all
20749          file-scope function declarations which are not also definitions.  If
20750          and when the debugger needs to know something about these functions,
20751          it will have to hunt around and find the DWARF information associated
20752          with the definition of the function.
20753
20754          We can't just check DECL_EXTERNAL to find out which FUNCTION_DECL
20755          nodes represent definitions and which ones represent mere
20756          declarations.  We have to check DECL_INITIAL instead. That's because
20757          the C front-end supports some weird semantics for "extern inline"
20758          function definitions.  These can get inlined within the current
20759          translation unit (and thus, we need to generate Dwarf info for their
20760          abstract instances so that the Dwarf info for the concrete inlined
20761          instances can have something to refer to) but the compiler never
20762          generates any out-of-lines instances of such things (despite the fact
20763          that they *are* definitions).
20764
20765          The important point is that the C front-end marks these "extern
20766          inline" functions as DECL_EXTERNAL, but we need to generate DWARF for
20767          them anyway. Note that the C++ front-end also plays some similar games
20768          for inline function definitions appearing within include files which
20769          also contain `#pragma interface' pragmas.
20770
20771          If we are called from dwarf2out_abstract_function output a DIE
20772          anyway.  We can end up here this way with early inlining and LTO
20773          where the inlined function is output in a different LTRANS unit
20774          or not at all.  */
20775       if (DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE
20776           && ! DECL_ABSTRACT (decl))
20777         return;
20778
20779       /* If we're a nested function, initially use a parent of NULL; if we're
20780          a plain function, this will be fixed up in decls_for_scope.  If
20781          we're a method, it will be ignored, since we already have a DIE.  */
20782       if (decl_function_context (decl)
20783           /* But if we're in terse mode, we don't care about scope.  */
20784           && debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
20785         context_die = NULL;
20786       break;
20787
20788     case VAR_DECL:
20789       /* Ignore this VAR_DECL if it refers to a file-scope extern data object
20790          declaration and if the declaration was never even referenced from
20791          within this entire compilation unit.  We suppress these DIEs in
20792          order to save space in the .debug section (by eliminating entries
20793          which are probably useless).  Note that we must not suppress
20794          block-local extern declarations (whether used or not) because that
20795          would screw-up the debugger's name lookup mechanism and cause it to
20796          miss things which really ought to be in scope at a given point.  */
20797       if (DECL_EXTERNAL (decl) && !TREE_USED (decl))
20798         return;
20799
20800       /* For local statics lookup proper context die.  */
20801       if (TREE_STATIC (decl)
20802           && DECL_CONTEXT (decl)
20803           && TREE_CODE (DECL_CONTEXT (decl)) == FUNCTION_DECL)
20804         context_die = lookup_decl_die (DECL_CONTEXT (decl));
20805
20806       /* If we are in terse mode, don't generate any DIEs to represent any
20807          variable declarations or definitions.  */
20808       if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
20809         return;
20810       break;
20811
20812     case CONST_DECL:
20813       if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
20814         return;
20815       if (!is_fortran () && !is_ada ())
20816         return;
20817       if (TREE_STATIC (decl) && decl_function_context (decl))
20818         context_die = lookup_decl_die (DECL_CONTEXT (decl));
20819       break;
20820
20821     case NAMESPACE_DECL:
20822     case IMPORTED_DECL:
20823       if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
20824         return;
20825       if (lookup_decl_die (decl) != NULL)
20826         return;
20827       break;
20828
20829     case TYPE_DECL:
20830       /* Don't emit stubs for types unless they are needed by other DIEs.  */
20831       if (TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (decl))
20832         return;
20833
20834       /* Don't bother trying to generate any DIEs to represent any of the
20835          normal built-in types for the language we are compiling.  */
20836       if (DECL_IS_BUILTIN (decl))
20837         return;
20838
20839       /* If we are in terse mode, don't generate any DIEs for types.  */
20840       if (debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE)
20841         return;
20842
20843       /* If we're a function-scope tag, initially use a parent of NULL;
20844          this will be fixed up in decls_for_scope.  */
20845       if (decl_function_context (decl))
20846         context_die = NULL;
20847
20848       break;
20849
20850     case NAMELIST_DECL:
20851       break;
20852
20853     default:
20854       return;
20855     }
20856
20857   gen_decl_die (decl, NULL, context_die);
20858 }
20859
20860 /* Write the debugging output for DECL.  */
20861
20862 static void
20863 dwarf2out_function_decl (tree decl)
20864 {
20865   dwarf2out_decl (decl);
20866   call_arg_locations = NULL;
20867   call_arg_loc_last = NULL;
20868   call_site_count = -1;
20869   tail_call_site_count = -1;
20870   block_map.release ();
20871   htab_empty (decl_loc_table);
20872   htab_empty (cached_dw_loc_list_table);
20873 }
20874
20875 /* Output a marker (i.e. a label) for the beginning of the generated code for
20876    a lexical block.  */
20877
20878 static void
20879 dwarf2out_begin_block (unsigned int line ATTRIBUTE_UNUSED,
20880                        unsigned int blocknum)
20881 {
20882   switch_to_section (current_function_section ());
20883   ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, BLOCK_BEGIN_LABEL, blocknum);
20884 }
20885
20886 /* Output a marker (i.e. a label) for the end of the generated code for a
20887    lexical block.  */
20888
20889 static void
20890 dwarf2out_end_block (unsigned int line ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int blocknum)
20891 {
20892   switch_to_section (current_function_section ());
20893   ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, BLOCK_END_LABEL, blocknum);
20894 }
20895
20896 /* Returns nonzero if it is appropriate not to emit any debugging
20897    information for BLOCK, because it doesn't contain any instructions.
20898
20899    Don't allow this for blocks with nested functions or local classes
20900    as we would end up with orphans, and in the presence of scheduling
20901    we may end up calling them anyway.  */
20902
20903 static bool
20904 dwarf2out_ignore_block (const_tree block)
20905 {
20906   tree decl;
20907   unsigned int i;
20908
20909   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
20910     if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
20911         || (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL && TYPE_DECL_IS_STUB (decl)))
20912       return 0;
20913   for (i = 0; i < BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (block); i++)
20914     {
20915       decl = BLOCK_NONLOCALIZED_VAR (block, i);
20916       if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
20917           || (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL && TYPE_DECL_IS_STUB (decl)))
20918       return 0;
20919     }
20920
20921   return 1;
20922 }
20923
20924 /* Hash table routines for file_hash.  */
20925
20926 static int
20927 file_table_eq (const void *p1_p, const void *p2_p)
20928 {
20929   const struct dwarf_file_data *const p1 =
20930     (const struct dwarf_file_data *) p1_p;
20931   const char *const p2 = (const char *) p2_p;
20932   return filename_cmp (p1->filename, p2) == 0;
20933 }
20934
20935 static hashval_t
20936 file_table_hash (const void *p_p)
20937 {
20938   const struct dwarf_file_data *const p = (const struct dwarf_file_data *) p_p;
20939   return htab_hash_string (p->filename);
20940 }
20941
20942 /* Lookup FILE_NAME (in the list of filenames that we know about here in
20943    dwarf2out.c) and return its "index".  The index of each (known) filename is
20944    just a unique number which is associated with only that one filename.  We
20945    need such numbers for the sake of generating labels (in the .debug_sfnames
20946    section) and references to those files numbers (in the .debug_srcinfo
20947    and.debug_macinfo sections).  If the filename given as an argument is not
20948    found in our current list, add it to the list and assign it the next
20949    available unique index number.  In order to speed up searches, we remember
20950    the index of the filename was looked up last.  This handles the majority of
20951    all searches.  */
20952
20953 static struct dwarf_file_data *
20954 lookup_filename (const char *file_name)
20955 {
20956   void ** slot;
20957   struct dwarf_file_data * created;
20958
20959   /* Check to see if the file name that was searched on the previous
20960      call matches this file name.  If so, return the index.  */
20961   if (file_table_last_lookup
20962       && (file_name == file_table_last_lookup->filename
20963           || filename_cmp (file_table_last_lookup->filename, file_name) == 0))
20964     return file_table_last_lookup;
20965
20966   /* Didn't match the previous lookup, search the table.  */
20967   slot = htab_find_slot_with_hash (file_table, file_name,
20968                                    htab_hash_string (file_name), INSERT);
20969   if (*slot)
20970     return (struct dwarf_file_data *) *slot;
20971
20972   created = ggc_alloc_dwarf_file_data ();
20973   created->filename = file_name;
20974   created->emitted_number = 0;
20975   *slot = created;
20976   return created;
20977 }
20978
20979 /* If the assembler will construct the file table, then translate the compiler
20980    internal file table number into the assembler file table number, and emit
20981    a .file directive if we haven't already emitted one yet.  The file table
20982    numbers are different because we prune debug info for unused variables and
20983    types, which may include filenames.  */
20984
20985 static int
20986 maybe_emit_file (struct dwarf_file_data * fd)
20987 {
20988   if (! fd->emitted_number)
20989     {
20990       if (last_emitted_file)
20991         fd->emitted_number = last_emitted_file->emitted_number + 1;
20992       else
20993         fd->emitted_number = 1;
20994       last_emitted_file = fd;
20995
20996       if (DWARF2_ASM_LINE_DEBUG_INFO)
20997         {
20998           fprintf (asm_out_file, "\t.file %u ", fd->emitted_number);
20999           output_quoted_string (asm_out_file,
21000                                 remap_debug_filename (fd->filename));
21001           fputc ('\n', asm_out_file);
21002         }
21003     }
21004
21005   return fd->emitted_number;
21006 }
21007
21008 /* Schedule generation of a DW_AT_const_value attribute to DIE.
21009    That generation should happen after function debug info has been
21010    generated. The value of the attribute is the constant value of ARG.  */
21011
21012 static void
21013 append_entry_to_tmpl_value_parm_die_table (dw_die_ref die, tree arg)
21014 {
21015   die_arg_entry entry;
21016
21017   if (!die || !arg)
21018     return;
21019
21020   if (!tmpl_value_parm_die_table)
21021     vec_alloc (tmpl_value_parm_die_table, 32);
21022
21023   entry.die = die;
21024   entry.arg = arg;
21025   vec_safe_push (tmpl_value_parm_die_table, entry);
21026 }
21027
21028 /* Return TRUE if T is an instance of generic type, FALSE
21029    otherwise.  */
21030
21031 static bool
21032 generic_type_p (tree t)
21033 {
21034   if (t == NULL_TREE || !TYPE_P (t))
21035     return false;
21036   return lang_hooks.get_innermost_generic_parms (t) != NULL_TREE;
21037 }
21038
21039 /* Schedule the generation of the generic parameter dies for the
21040   instance of generic type T. The proper generation itself is later
21041   done by gen_scheduled_generic_parms_dies. */
21042
21043 static void
21044 schedule_generic_params_dies_gen (tree t)
21045 {
21046   if (!generic_type_p (t))
21047     return;
21048
21049   if (!generic_type_instances)
21050     vec_alloc (generic_type_instances, 256);
21051
21052   vec_safe_push (generic_type_instances, t);
21053 }
21054
21055 /* Add a DW_AT_const_value attribute to DIEs that were scheduled
21056    by append_entry_to_tmpl_value_parm_die_table. This function must
21057    be called after function DIEs have been generated.  */
21058
21059 static void
21060 gen_remaining_tmpl_value_param_die_attribute (void)
21061 {
21062   if (tmpl_value_parm_die_table)
21063     {
21064       unsigned i;
21065       die_arg_entry *e;
21066
21067       FOR_EACH_VEC_ELT (*tmpl_value_parm_die_table, i, e)
21068         tree_add_const_value_attribute (e->die, e->arg);
21069     }
21070 }
21071
21072 /* Generate generic parameters DIEs for instances of generic types
21073    that have been previously scheduled by
21074    schedule_generic_params_dies_gen. This function must be called
21075    after all the types of the CU have been laid out.  */
21076
21077 static void
21078 gen_scheduled_generic_parms_dies (void)
21079 {
21080   unsigned i;
21081   tree t;
21082
21083   if (!generic_type_instances)
21084     return;
21085   
21086   FOR_EACH_VEC_ELT (*generic_type_instances, i, t)
21087     if (COMPLETE_TYPE_P (t))
21088       gen_generic_params_dies (t);
21089 }
21090
21091
21092 /* Replace DW_AT_name for the decl with name.  */
21093
21094 static void
21095 dwarf2out_set_name (tree decl, tree name)
21096 {
21097   dw_die_ref die;
21098   dw_attr_ref attr;
21099   const char *dname;
21100
21101   die = TYPE_SYMTAB_DIE (decl);
21102   if (!die)
21103     return;
21104
21105   dname = dwarf2_name (name, 0);
21106   if (!dname)
21107     return;
21108
21109   attr = get_AT (die, DW_AT_name);
21110   if (attr)
21111     {
21112       struct indirect_string_node *node;
21113
21114       node = find_AT_string (dname);
21115       /* replace the string.  */
21116       attr->dw_attr_val.v.val_str = node;
21117     }
21118
21119   else
21120     add_name_attribute (die, dname);
21121 }
21122
21123 /* True if before or during processing of the first function being emitted.  */
21124 static bool in_first_function_p = true;
21125 /* True if loc_note during dwarf2out_var_location call might still be
21126    before first real instruction at address equal to .Ltext0.  */
21127 static bool maybe_at_text_label_p = true;
21128 /* One above highest N where .LVLN label might be equal to .Ltext0 label.  */
21129 static unsigned int first_loclabel_num_not_at_text_label;
21130
21131 /* Called by the final INSN scan whenever we see a var location.  We
21132    use it to drop labels in the right places, and throw the location in
21133    our lookup table.  */
21134
21135 static void
21136 dwarf2out_var_location (rtx loc_note)
21137 {
21138   char loclabel[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES + 2];
21139   struct var_loc_node *newloc;
21140   rtx next_real, next_note;
21141   static const char *last_label;
21142   static const char *last_postcall_label;
21143   static bool last_in_cold_section_p;
21144   static rtx expected_next_loc_note;
21145   tree decl;
21146   bool var_loc_p;
21147
21148   if (!NOTE_P (loc_note))
21149     {
21150       if (CALL_P (loc_note))
21151         {
21152           call_site_count++;
21153           if (SIBLING_CALL_P (loc_note))
21154             tail_call_site_count++;
21155         }
21156       return;
21157     }
21158
21159   var_loc_p = NOTE_KIND (loc_note) == NOTE_INSN_VAR_LOCATION;
21160   if (var_loc_p && !DECL_P (NOTE_VAR_LOCATION_DECL (loc_note)))
21161     return;
21162
21163   /* Optimize processing a large consecutive sequence of location
21164      notes so we don't spend too much time in next_real_insn.  If the
21165      next insn is another location note, remember the next_real_insn
21166      calculation for next time.  */
21167   next_real = cached_next_real_insn;
21168   if (next_real)
21169     {
21170       if (expected_next_loc_note != loc_note)
21171         next_real = NULL_RTX;
21172     }
21173
21174   next_note = NEXT_INSN (loc_note);
21175   if (! next_note
21176       || INSN_DELETED_P (next_note)
21177       || ! NOTE_P (next_note)
21178       || (NOTE_KIND (next_note) != NOTE_INSN_VAR_LOCATION
21179           && NOTE_KIND (next_note) != NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION))
21180     next_note = NULL_RTX;
21181
21182   if (! next_real)
21183     next_real = next_real_insn (loc_note);
21184
21185   if (next_note)
21186     {
21187       expected_next_loc_note = next_note;
21188       cached_next_real_insn = next_real;
21189     }
21190   else
21191     cached_next_real_insn = NULL_RTX;
21192
21193   /* If there are no instructions which would be affected by this note,
21194      don't do anything.  */
21195   if (var_loc_p
21196       && next_real == NULL_RTX
21197       && !NOTE_DURING_CALL_P (loc_note))
21198     return;
21199
21200   if (next_real == NULL_RTX)
21201     next_real = get_last_insn ();
21202
21203   /* If there were any real insns between note we processed last time
21204      and this note (or if it is the first note), clear
21205      last_{,postcall_}label so that they are not reused this time.  */
21206   if (last_var_location_insn == NULL_RTX
21207       || last_var_location_insn != next_real
21208       || last_in_cold_section_p != in_cold_section_p)
21209     {
21210       last_label = NULL;
21211       last_postcall_label = NULL;
21212     }
21213
21214   if (var_loc_p)
21215     {
21216       decl = NOTE_VAR_LOCATION_DECL (loc_note);
21217       newloc = add_var_loc_to_decl (decl, loc_note,
21218                                     NOTE_DURING_CALL_P (loc_note)
21219                                     ? last_postcall_label : last_label);
21220       if (newloc == NULL)
21221         return;
21222     }
21223   else
21224     {
21225       decl = NULL_TREE;
21226       newloc = NULL;
21227     }
21228
21229   /* If there were no real insns between note we processed last time
21230      and this note, use the label we emitted last time.  Otherwise
21231      create a new label and emit it.  */
21232   if (last_label == NULL)
21233     {
21234       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (loclabel, "LVL", loclabel_num);
21235       ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LVL", loclabel_num);
21236       loclabel_num++;
21237       last_label = ggc_strdup (loclabel);
21238       /* See if loclabel might be equal to .Ltext0.  If yes,
21239          bump first_loclabel_num_not_at_text_label.  */
21240       if (!have_multiple_function_sections
21241           && in_first_function_p
21242           && maybe_at_text_label_p)
21243         {
21244           static rtx last_start;
21245           rtx insn;
21246           for (insn = loc_note; insn; insn = previous_insn (insn))
21247             if (insn == last_start)
21248               break;
21249             else if (!NONDEBUG_INSN_P (insn))
21250               continue;
21251             else
21252               {
21253                 rtx body = PATTERN (insn);
21254                 if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
21255                   continue;
21256                 /* Inline asm could occupy zero bytes.  */
21257                 else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
21258                          || asm_noperands (body) >= 0)
21259                   continue;
21260 #ifdef HAVE_attr_length
21261                 else if (get_attr_min_length (insn) == 0)
21262                   continue;
21263 #endif
21264                 else
21265                   {
21266                     /* Assume insn has non-zero length.  */
21267                     maybe_at_text_label_p = false;
21268                     break;
21269                   }
21270               }
21271           if (maybe_at_text_label_p)
21272             {
21273               last_start = loc_note;
21274               first_loclabel_num_not_at_text_label = loclabel_num;
21275             }
21276         }
21277     }
21278
21279   if (!var_loc_p)
21280     {
21281       struct call_arg_loc_node *ca_loc
21282         = ggc_alloc_cleared_call_arg_loc_node ();
21283       rtx prev = prev_real_insn (loc_note), x;
21284       ca_loc->call_arg_loc_note = loc_note;
21285       ca_loc->next = NULL;
21286       ca_loc->label = last_label;
21287       gcc_assert (prev
21288                   && (CALL_P (prev)
21289                       || (NONJUMP_INSN_P (prev)
21290                           && GET_CODE (PATTERN (prev)) == SEQUENCE
21291                           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (prev), 0, 0)))));
21292       if (!CALL_P (prev))
21293         prev = XVECEXP (PATTERN (prev), 0, 0);
21294       ca_loc->tail_call_p = SIBLING_CALL_P (prev);
21295       x = get_call_rtx_from (PATTERN (prev));
21296       if (x)
21297         {
21298           x = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
21299           if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF
21300               && SYMBOL_REF_DECL (x)
21301               && TREE_CODE (SYMBOL_REF_DECL (x)) == FUNCTION_DECL)
21302             ca_loc->symbol_ref = x;
21303         }
21304       ca_loc->block = insn_scope (prev);
21305       if (call_arg_locations)
21306         call_arg_loc_last->next = ca_loc;
21307       else
21308         call_arg_locations = ca_loc;
21309       call_arg_loc_last = ca_loc;
21310     }
21311   else if (!NOTE_DURING_CALL_P (loc_note))
21312     newloc->label = last_label;
21313   else
21314     {
21315       if (!last_postcall_label)
21316         {
21317           sprintf (loclabel, "%s-1", last_label);
21318           last_postcall_label = ggc_strdup (loclabel);
21319         }
21320       newloc->label = last_postcall_label;
21321     }
21322
21323   last_var_location_insn = next_real;
21324   last_in_cold_section_p = in_cold_section_p;
21325 }
21326
21327 /* Note in one location list that text section has changed.  */
21328
21329 static int
21330 var_location_switch_text_section_1 (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
21331 {
21332   var_loc_list *list = (var_loc_list *) *slot;
21333   if (list->first)
21334     list->last_before_switch
21335       = list->last->next ? list->last->next : list->last;
21336   return 1;
21337 }
21338
21339 /* Note in all location lists that text section has changed.  */
21340
21341 static void
21342 var_location_switch_text_section (void)
21343 {
21344   if (decl_loc_table == NULL)
21345     return;
21346
21347   htab_traverse (decl_loc_table, var_location_switch_text_section_1, NULL);
21348 }
21349
21350 /* Create a new line number table.  */
21351
21352 static dw_line_info_table *
21353 new_line_info_table (void)
21354 {
21355   dw_line_info_table *table;
21356
21357   table = ggc_alloc_cleared_dw_line_info_table_struct ();
21358   table->file_num = 1;
21359   table->line_num = 1;
21360   table->is_stmt = DWARF_LINE_DEFAULT_IS_STMT_START;
21361
21362   return table;
21363 }
21364
21365 /* Lookup the "current" table into which we emit line info, so
21366    that we don't have to do it for every source line.  */
21367
21368 static void
21369 set_cur_line_info_table (section *sec)
21370 {
21371   dw_line_info_table *table;
21372
21373   if (sec == text_section)
21374     table = text_section_line_info;
21375   else if (sec == cold_text_section)
21376     {
21377       table = cold_text_section_line_info;
21378       if (!table)
21379         {
21380           cold_text_section_line_info = table = new_line_info_table ();
21381           table->end_label = cold_end_label;
21382         }
21383     }
21384   else
21385     {
21386       const char *end_label;
21387
21388       if (flag_reorder_blocks_and_partition)
21389         {
21390           if (in_cold_section_p)
21391             end_label = crtl->subsections.cold_section_end_label;
21392           else
21393             end_label = crtl->subsections.hot_section_end_label;
21394         }
21395       else
21396         {
21397           char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
21398           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, FUNC_END_LABEL,
21399                                        current_function_funcdef_no);
21400           end_label = ggc_strdup (label);
21401         }
21402
21403       table = new_line_info_table ();
21404       table->end_label = end_label;
21405
21406       vec_safe_push (separate_line_info, table);
21407     }
21408
21409   if (DWARF2_ASM_LINE_DEBUG_INFO)
21410     table->is_stmt = (cur_line_info_table
21411                       ? cur_line_info_table->is_stmt
21412                       : DWARF_LINE_DEFAULT_IS_STMT_START);
21413   cur_line_info_table = table;
21414 }
21415
21416
21417 /* We need to reset the locations at the beginning of each
21418    function. We can't do this in the end_function hook, because the
21419    declarations that use the locations won't have been output when
21420    that hook is called.  Also compute have_multiple_function_sections here.  */
21421
21422 static void
21423 dwarf2out_begin_function (tree fun)
21424 {
21425   section *sec = function_section (fun);
21426
21427   if (sec != text_section)
21428     have_multiple_function_sections = true;
21429
21430   if (flag_reorder_blocks_and_partition && !cold_text_section)
21431     {
21432       gcc_assert (current_function_decl == fun);
21433       cold_text_section = unlikely_text_section ();
21434       switch_to_section (cold_text_section);
21435       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, cold_text_section_label);
21436       switch_to_section (sec);
21437     }
21438
21439   dwarf2out_note_section_used ();
21440   call_site_count = 0;
21441   tail_call_site_count = 0;
21442
21443   set_cur_line_info_table (sec);
21444 }
21445
21446 /* Helper function of dwarf2out_end_function, called only after emitting
21447    the very first function into assembly.  Check if some .debug_loc range
21448    might end with a .LVL* label that could be equal to .Ltext0.
21449    In that case we must force using absolute addresses in .debug_loc ranges,
21450    because this range could be .LVLN-.Ltext0 .. .LVLM-.Ltext0 for
21451    .LVLN == .LVLM == .Ltext0, thus 0 .. 0, which is a .debug_loc
21452    list terminator.
21453    Set have_multiple_function_sections to true in that case and
21454    terminate htab traversal.  */
21455
21456 static int
21457 find_empty_loc_ranges_at_text_label (void **slot, void *)
21458 {
21459   var_loc_list *entry;
21460   struct var_loc_node *node;
21461
21462   entry = (var_loc_list *) *slot;
21463   node = entry->first;
21464   if (node && node->next && node->next->label)
21465     {
21466       unsigned int i;
21467       const char *label = node->next->label;
21468       char loclabel[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
21469
21470       for (i = 0; i < first_loclabel_num_not_at_text_label; i++)
21471         {
21472           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (loclabel, "LVL", i);
21473           if (strcmp (label, loclabel) == 0)
21474             {
21475               have_multiple_function_sections = true;
21476               return 0;
21477             }
21478         }
21479     }
21480   return 1;
21481 }
21482
21483 /* Hook called after emitting a function into assembly.
21484    This does something only for the very first function emitted.  */
21485
21486 static void
21487 dwarf2out_end_function (unsigned int)
21488 {
21489   if (in_first_function_p
21490       && !have_multiple_function_sections
21491       && first_loclabel_num_not_at_text_label
21492       && decl_loc_table)
21493     htab_traverse (decl_loc_table, find_empty_loc_ranges_at_text_label,
21494                    NULL);
21495   in_first_function_p = false;
21496   maybe_at_text_label_p = false;
21497 }
21498
21499 /* Add OPCODE+VAL as an entry at the end of the opcode array in TABLE.  */
21500
21501 static void
21502 push_dw_line_info_entry (dw_line_info_table *table,
21503                          enum dw_line_info_opcode opcode, unsigned int val)
21504 {
21505   dw_line_info_entry e;
21506   e.opcode = opcode;
21507   e.val = val;
21508   vec_safe_push (table->entries, e);
21509 }
21510
21511 /* Output a label to mark the beginning of a source code line entry
21512    and record information relating to this source line, in
21513    'line_info_table' for later output of the .debug_line section.  */
21514 /* ??? The discriminator parameter ought to be unsigned.  */
21515
21516 static void
21517 dwarf2out_source_line (unsigned int line, const char *filename,
21518                        int discriminator, bool is_stmt)
21519 {
21520   unsigned int file_num;
21521   dw_line_info_table *table;
21522
21523   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE || line == 0)
21524     return;
21525
21526   /* The discriminator column was added in dwarf4.  Simplify the below
21527      by simply removing it if we're not supposed to output it.  */
21528   if (dwarf_version < 4 && dwarf_strict)
21529     discriminator = 0;
21530
21531   table = cur_line_info_table;
21532   file_num = maybe_emit_file (lookup_filename (filename));
21533
21534   /* ??? TODO: Elide duplicate line number entries.  Traditionally,
21535      the debugger has used the second (possibly duplicate) line number
21536      at the beginning of the function to mark the end of the prologue.
21537      We could eliminate any other duplicates within the function.  For
21538      Dwarf3, we ought to include the DW_LNS_set_prologue_end mark in
21539      that second line number entry.  */
21540   /* Recall that this end-of-prologue indication is *not* the same thing
21541      as the end_prologue debug hook.  The NOTE_INSN_PROLOGUE_END note,
21542      to which the hook corresponds, follows the last insn that was 
21543      emitted by gen_prologue.  What we need is to precede the first insn
21544      that had been emitted after NOTE_INSN_FUNCTION_BEG, i.e. the first
21545      insn that corresponds to something the user wrote.  These may be
21546      very different locations once scheduling is enabled.  */
21547
21548   if (0 && file_num == table->file_num
21549       && line == table->line_num
21550       && discriminator == table->discrim_num
21551       && is_stmt == table->is_stmt)
21552     return;
21553
21554   switch_to_section (current_function_section ());
21555
21556   /* If requested, emit something human-readable.  */
21557   if (flag_debug_asm)
21558     fprintf (asm_out_file, "\t%s %s:%d\n", ASM_COMMENT_START, filename, line);
21559
21560   if (DWARF2_ASM_LINE_DEBUG_INFO)
21561     {
21562       /* Emit the .loc directive understood by GNU as.  */
21563       /* "\t.loc %u %u 0 is_stmt %u discriminator %u",
21564          file_num, line, is_stmt, discriminator */
21565       fputs ("\t.loc ", asm_out_file);
21566       fprint_ul (asm_out_file, file_num);
21567       putc (' ', asm_out_file);
21568       fprint_ul (asm_out_file, line);
21569       putc (' ', asm_out_file);
21570       putc ('0', asm_out_file);
21571
21572       if (is_stmt != table->is_stmt)
21573         {
21574           fputs (" is_stmt ", asm_out_file);
21575           putc (is_stmt ? '1' : '0', asm_out_file);
21576         }
21577       if (SUPPORTS_DISCRIMINATOR && discriminator != 0)
21578         {
21579           gcc_assert (discriminator > 0);
21580           fputs (" discriminator ", asm_out_file);
21581           fprint_ul (asm_out_file, (unsigned long) discriminator);
21582         }
21583       putc ('\n', asm_out_file);
21584     }
21585   else
21586     {
21587       unsigned int label_num = ++line_info_label_num;
21588
21589       targetm.asm_out.internal_label (asm_out_file, LINE_CODE_LABEL, label_num);
21590
21591       push_dw_line_info_entry (table, LI_set_address, label_num);
21592       if (file_num != table->file_num)
21593         push_dw_line_info_entry (table, LI_set_file, file_num);
21594       if (discriminator != table->discrim_num)
21595         push_dw_line_info_entry (table, LI_set_discriminator, discriminator);
21596       if (is_stmt != table->is_stmt)
21597         push_dw_line_info_entry (table, LI_negate_stmt, 0);
21598       push_dw_line_info_entry (table, LI_set_line, line);
21599     }
21600
21601   table->file_num = file_num;
21602   table->line_num = line;
21603   table->discrim_num = discriminator;
21604   table->is_stmt = is_stmt;
21605   table->in_use = true;
21606 }
21607
21608 /* Record the beginning of a new source file.  */
21609
21610 static void
21611 dwarf2out_start_source_file (unsigned int lineno, const char *filename)
21612 {
21613   if (flag_eliminate_dwarf2_dups)
21614     {
21615       /* Record the beginning of the file for break_out_includes.  */
21616       dw_die_ref bincl_die;
21617
21618       bincl_die = new_die (DW_TAG_GNU_BINCL, comp_unit_die (), NULL);
21619       add_AT_string (bincl_die, DW_AT_name, remap_debug_filename (filename));
21620     }
21621
21622   if (debug_info_level >= DINFO_LEVEL_VERBOSE)
21623     {
21624       macinfo_entry e;
21625       e.code = DW_MACINFO_start_file;
21626       e.lineno = lineno;
21627       e.info = ggc_strdup (filename);
21628       vec_safe_push (macinfo_table, e);
21629     }
21630 }
21631
21632 /* Record the end of a source file.  */
21633
21634 static void
21635 dwarf2out_end_source_file (unsigned int lineno ATTRIBUTE_UNUSED)
21636 {
21637   if (flag_eliminate_dwarf2_dups)
21638     /* Record the end of the file for break_out_includes.  */
21639     new_die (DW_TAG_GNU_EINCL, comp_unit_die (), NULL);
21640
21641   if (debug_info_level >= DINFO_LEVEL_VERBOSE)
21642     {
21643       macinfo_entry e;
21644       e.code = DW_MACINFO_end_file;
21645       e.lineno = lineno;
21646       e.info = NULL;
21647       vec_safe_push (macinfo_table, e);
21648     }
21649 }
21650
21651 /* Called from debug_define in toplev.c.  The `buffer' parameter contains
21652    the tail part of the directive line, i.e. the part which is past the
21653    initial whitespace, #, whitespace, directive-name, whitespace part.  */
21654
21655 static void
21656 dwarf2out_define (unsigned int lineno ATTRIBUTE_UNUSED,
21657                   const char *buffer ATTRIBUTE_UNUSED)
21658 {
21659   if (debug_info_level >= DINFO_LEVEL_VERBOSE)
21660     {
21661       macinfo_entry e;
21662       /* Insert a dummy first entry to be able to optimize the whole
21663          predefined macro block using DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
21664       if (macinfo_table->is_empty () && lineno <= 1)
21665         {
21666           e.code = 0;
21667           e.lineno = 0;
21668           e.info = NULL;
21669           vec_safe_push (macinfo_table, e);
21670         }
21671       e.code = DW_MACINFO_define;
21672       e.lineno = lineno;
21673       e.info = ggc_strdup (buffer);
21674       vec_safe_push (macinfo_table, e);
21675     }
21676 }
21677
21678 /* Called from debug_undef in toplev.c.  The `buffer' parameter contains
21679    the tail part of the directive line, i.e. the part which is past the
21680    initial whitespace, #, whitespace, directive-name, whitespace part.  */
21681
21682 static void
21683 dwarf2out_undef (unsigned int lineno ATTRIBUTE_UNUSED,
21684                  const char *buffer ATTRIBUTE_UNUSED)
21685 {
21686   if (debug_info_level >= DINFO_LEVEL_VERBOSE)
21687     {
21688       macinfo_entry e;
21689       /* Insert a dummy first entry to be able to optimize the whole
21690          predefined macro block using DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
21691       if (macinfo_table->is_empty () && lineno <= 1)
21692         {
21693           e.code = 0;
21694           e.lineno = 0;
21695           e.info = NULL;
21696           vec_safe_push (macinfo_table, e);
21697         }
21698       e.code = DW_MACINFO_undef;
21699       e.lineno = lineno;
21700       e.info = ggc_strdup (buffer);
21701       vec_safe_push (macinfo_table, e);
21702     }
21703 }
21704
21705 /* Helpers to manipulate hash table of CUs.  */
21706
21707 struct macinfo_entry_hasher : typed_noop_remove <macinfo_entry>
21708 {
21709   typedef macinfo_entry value_type;
21710   typedef macinfo_entry compare_type;
21711   static inline hashval_t hash (const value_type *);
21712   static inline bool equal (const value_type *, const compare_type *);
21713 };
21714
21715 inline hashval_t
21716 macinfo_entry_hasher::hash (const value_type *entry)
21717 {
21718   return htab_hash_string (entry->info);
21719 }
21720
21721 inline bool
21722 macinfo_entry_hasher::equal (const value_type *entry1,
21723                              const compare_type *entry2)
21724 {
21725   return !strcmp (entry1->info, entry2->info);
21726 }
21727
21728 typedef hash_table <macinfo_entry_hasher> macinfo_hash_type;
21729
21730 /* Output a single .debug_macinfo entry.  */
21731
21732 static void
21733 output_macinfo_op (macinfo_entry *ref)
21734 {
21735   int file_num;
21736   size_t len;
21737   struct indirect_string_node *node;
21738   char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
21739   struct dwarf_file_data *fd;
21740
21741   switch (ref->code)
21742     {
21743     case DW_MACINFO_start_file:
21744       fd = lookup_filename (ref->info);
21745       file_num = maybe_emit_file (fd);
21746       dw2_asm_output_data (1, DW_MACINFO_start_file, "Start new file");
21747       dw2_asm_output_data_uleb128 (ref->lineno,
21748                                    "Included from line number %lu", 
21749                                    (unsigned long) ref->lineno);
21750       dw2_asm_output_data_uleb128 (file_num, "file %s", ref->info);
21751       break;
21752     case DW_MACINFO_end_file:
21753       dw2_asm_output_data (1, DW_MACINFO_end_file, "End file");
21754       break;
21755     case DW_MACINFO_define:
21756     case DW_MACINFO_undef:
21757       len = strlen (ref->info) + 1;
21758       if (!dwarf_strict
21759           && len > DWARF_OFFSET_SIZE
21760           && !DWARF2_INDIRECT_STRING_SUPPORT_MISSING_ON_TARGET
21761           && (debug_str_section->common.flags & SECTION_MERGE) != 0)
21762         {
21763           ref->code = ref->code == DW_MACINFO_define
21764                       ? DW_MACRO_GNU_define_indirect
21765                       : DW_MACRO_GNU_undef_indirect;
21766           output_macinfo_op (ref);
21767           return;
21768         }
21769       dw2_asm_output_data (1, ref->code,
21770                            ref->code == DW_MACINFO_define
21771                            ? "Define macro" : "Undefine macro");
21772       dw2_asm_output_data_uleb128 (ref->lineno, "At line number %lu", 
21773                                    (unsigned long) ref->lineno);
21774       dw2_asm_output_nstring (ref->info, -1, "The macro");
21775       break;
21776     case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
21777     case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
21778       node = find_AT_string (ref->info);
21779       gcc_assert (node
21780                   && ((node->form == DW_FORM_strp)
21781                       || (node->form == DW_FORM_GNU_str_index)));
21782       dw2_asm_output_data (1, ref->code,
21783                            ref->code == DW_MACRO_GNU_define_indirect
21784                            ? "Define macro indirect"
21785                            : "Undefine macro indirect");
21786       dw2_asm_output_data_uleb128 (ref->lineno, "At line number %lu",
21787                                    (unsigned long) ref->lineno);
21788       if (node->form == DW_FORM_strp)
21789         dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, node->label,
21790                                debug_str_section, "The macro: \"%s\"",
21791                                ref->info);
21792       else
21793         dw2_asm_output_data_uleb128 (node->index, "The macro: \"%s\"",
21794                                      ref->info);
21795       break;
21796     case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
21797       dw2_asm_output_data (1, ref->code, "Transparent include");
21798       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label,
21799                                    DEBUG_MACRO_SECTION_LABEL, ref->lineno);
21800       dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE, label, NULL, NULL);
21801       break;
21802     default:
21803       fprintf (asm_out_file, "%s unrecognized macinfo code %lu\n",
21804                ASM_COMMENT_START, (unsigned long) ref->code);
21805       break;
21806     }
21807 }
21808
21809 /* Attempt to make a sequence of define/undef macinfo ops shareable with
21810    other compilation unit .debug_macinfo sections.  IDX is the first
21811    index of a define/undef, return the number of ops that should be
21812    emitted in a comdat .debug_macinfo section and emit
21813    a DW_MACRO_GNU_transparent_include entry referencing it.
21814    If the define/undef entry should be emitted normally, return 0.  */
21815
21816 static unsigned
21817 optimize_macinfo_range (unsigned int idx, vec<macinfo_entry, va_gc> *files,
21818                         macinfo_hash_type *macinfo_htab)
21819 {
21820   macinfo_entry *first, *second, *cur, *inc;
21821   char linebuf[sizeof (HOST_WIDE_INT) * 3 + 1];
21822   unsigned char checksum[16];
21823   struct md5_ctx ctx;
21824   char *grp_name, *tail;
21825   const char *base;
21826   unsigned int i, count, encoded_filename_len, linebuf_len;
21827   macinfo_entry **slot;
21828
21829   first = &(*macinfo_table)[idx];
21830   second = &(*macinfo_table)[idx + 1];
21831
21832   /* Optimize only if there are at least two consecutive define/undef ops,
21833      and either all of them are before first DW_MACINFO_start_file
21834      with lineno {0,1} (i.e. predefined macro block), or all of them are
21835      in some included header file.  */
21836   if (second->code != DW_MACINFO_define && second->code != DW_MACINFO_undef)
21837     return 0;
21838   if (vec_safe_is_empty (files))
21839     {
21840       if (first->lineno > 1 || second->lineno > 1)
21841         return 0;
21842     }
21843   else if (first->lineno == 0)
21844     return 0;
21845
21846   /* Find the last define/undef entry that can be grouped together
21847      with first and at the same time compute md5 checksum of their
21848      codes, linenumbers and strings.  */
21849   md5_init_ctx (&ctx);
21850   for (i = idx; macinfo_table->iterate (i, &cur); i++)
21851     if (cur->code != DW_MACINFO_define && cur->code != DW_MACINFO_undef)
21852       break;
21853     else if (vec_safe_is_empty (files) && cur->lineno > 1)
21854       break;
21855     else
21856       {
21857         unsigned char code = cur->code;
21858         md5_process_bytes (&code, 1, &ctx);
21859         checksum_uleb128 (cur->lineno, &ctx);
21860         md5_process_bytes (cur->info, strlen (cur->info) + 1, &ctx);
21861       }
21862   md5_finish_ctx (&ctx, checksum);
21863   count = i - idx;
21864
21865   /* From the containing include filename (if any) pick up just
21866      usable characters from its basename.  */
21867   if (vec_safe_is_empty (files))
21868     base = "";
21869   else
21870     base = lbasename (files->last ().info);
21871   for (encoded_filename_len = 0, i = 0; base[i]; i++)
21872     if (ISIDNUM (base[i]) || base[i] == '.')
21873       encoded_filename_len++;
21874   /* Count . at the end.  */
21875   if (encoded_filename_len)
21876     encoded_filename_len++;
21877
21878   sprintf (linebuf, HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED, first->lineno);
21879   linebuf_len = strlen (linebuf);
21880
21881   /* The group name format is: wmN.[<encoded filename>.]<lineno>.<md5sum>  */
21882   grp_name = XALLOCAVEC (char, 4 + encoded_filename_len + linebuf_len + 1
21883                          + 16 * 2 + 1);
21884   memcpy (grp_name, DWARF_OFFSET_SIZE == 4 ? "wm4." : "wm8.", 4);
21885   tail = grp_name + 4;
21886   if (encoded_filename_len)
21887     {
21888       for (i = 0; base[i]; i++)
21889         if (ISIDNUM (base[i]) || base[i] == '.')
21890           *tail++ = base[i];
21891       *tail++ = '.';
21892     }
21893   memcpy (tail, linebuf, linebuf_len);
21894   tail += linebuf_len;
21895   *tail++ = '.';
21896   for (i = 0; i < 16; i++)
21897     sprintf (tail + i * 2, "%02x", checksum[i] & 0xff);
21898
21899   /* Construct a macinfo_entry for DW_MACRO_GNU_transparent_include
21900      in the empty vector entry before the first define/undef.  */
21901   inc = &(*macinfo_table)[idx - 1];
21902   inc->code = DW_MACRO_GNU_transparent_include;
21903   inc->lineno = 0;
21904   inc->info = ggc_strdup (grp_name);
21905   if (!macinfo_htab->is_created ())
21906     macinfo_htab->create (10);
21907   /* Avoid emitting duplicates.  */
21908   slot = macinfo_htab->find_slot (inc, INSERT);
21909   if (*slot != NULL)
21910     {
21911       inc->code = 0;
21912       inc->info = NULL;
21913       /* If such an entry has been used before, just emit
21914          a DW_MACRO_GNU_transparent_include op.  */
21915       inc = *slot;
21916       output_macinfo_op (inc);
21917       /* And clear all macinfo_entry in the range to avoid emitting them
21918          in the second pass.  */
21919       for (i = idx; macinfo_table->iterate (i, &cur) && i < idx + count; i++)
21920         {
21921           cur->code = 0;
21922           cur->info = NULL;
21923         }
21924     }
21925   else
21926     {
21927       *slot = inc;
21928       inc->lineno = macinfo_htab->elements ();
21929       output_macinfo_op (inc);
21930     }
21931   return count;
21932 }
21933
21934 /* Save any strings needed by the macinfo table in the debug str
21935    table.  All strings must be collected into the table by the time
21936    index_string is called.  */
21937
21938 static void
21939 save_macinfo_strings (void)
21940 {
21941   unsigned len;
21942   unsigned i;
21943   macinfo_entry *ref;
21944
21945   for (i = 0; macinfo_table && macinfo_table->iterate (i, &ref); i++)
21946     {
21947       switch (ref->code)
21948         {
21949           /* Match the logic in output_macinfo_op to decide on
21950              indirect strings.  */
21951           case DW_MACINFO_define:
21952           case DW_MACINFO_undef:
21953             len = strlen (ref->info) + 1;
21954             if (!dwarf_strict
21955                 && len > DWARF_OFFSET_SIZE
21956                 && !DWARF2_INDIRECT_STRING_SUPPORT_MISSING_ON_TARGET
21957                 && (debug_str_section->common.flags & SECTION_MERGE) != 0)
21958               set_indirect_string (find_AT_string (ref->info));
21959             break;
21960           case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
21961           case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
21962             set_indirect_string (find_AT_string (ref->info));
21963             break;
21964           default:
21965             break;
21966         }
21967     }
21968 }
21969
21970 /* Output macinfo section(s).  */
21971
21972 static void
21973 output_macinfo (void)
21974 {
21975   unsigned i;
21976   unsigned long length = vec_safe_length (macinfo_table);
21977   macinfo_entry *ref;
21978   vec<macinfo_entry, va_gc> *files = NULL;
21979   macinfo_hash_type macinfo_htab;
21980
21981   if (! length)
21982     return;
21983
21984   /* output_macinfo* uses these interchangeably.  */
21985   gcc_assert ((int) DW_MACINFO_define == (int) DW_MACRO_GNU_define
21986               && (int) DW_MACINFO_undef == (int) DW_MACRO_GNU_undef
21987               && (int) DW_MACINFO_start_file == (int) DW_MACRO_GNU_start_file
21988               && (int) DW_MACINFO_end_file == (int) DW_MACRO_GNU_end_file);
21989
21990   /* For .debug_macro emit the section header.  */
21991   if (!dwarf_strict)
21992     {
21993       dw2_asm_output_data (2, 4, "DWARF macro version number");
21994       if (DWARF_OFFSET_SIZE == 8)
21995         dw2_asm_output_data (1, 3, "Flags: 64-bit, lineptr present");
21996       else
21997         dw2_asm_output_data (1, 2, "Flags: 32-bit, lineptr present");
21998       dw2_asm_output_offset (DWARF_OFFSET_SIZE,
21999                              (!dwarf_split_debug_info ? debug_line_section_label
22000                               : debug_skeleton_line_section_label),
22001                              debug_line_section, NULL);
22002     }
22003
22004   /* In the first loop, it emits the primary .debug_macinfo section
22005      and after each emitted op the macinfo_entry is cleared.
22006      If a longer range of define/undef ops can be optimized using
22007      DW_MACRO_GNU_transparent_include, the
22008      DW_MACRO_GNU_transparent_include op is emitted and kept in
22009      the vector before the first define/undef in the range and the
22010      whole range of define/undef ops is not emitted and kept.  */
22011   for (i = 0; macinfo_table->iterate (i, &ref); i++)
22012     {
22013       switch (ref->code)
22014         {
22015         case DW_MACINFO_start_file:
22016           vec_safe_push (files, *ref);
22017           break;
22018         case DW_MACINFO_end_file:
22019           if (!vec_safe_is_empty (files))
22020             files->pop ();
22021           break;
22022         case DW_MACINFO_define:
22023         case DW_MACINFO_undef:
22024           if (!dwarf_strict
22025               && HAVE_COMDAT_GROUP
22026               && vec_safe_length (files) != 1
22027               && i > 0
22028               && i + 1 < length
22029               && (*macinfo_table)[i - 1].code == 0)
22030             {
22031               unsigned count = optimize_macinfo_range (i, files, &macinfo_htab);
22032               if (count)
22033                 {
22034                   i += count - 1;
22035                   continue;
22036                 }
22037             }
22038           break;
22039         case 0:
22040           /* A dummy entry may be inserted at the beginning to be able
22041              to optimize the whole block of predefined macros.  */
22042           if (i == 0)
22043             continue;
22044         default:
22045           break;
22046         }
22047       output_macinfo_op (ref);
22048       ref->info = NULL;
22049       ref->code = 0;
22050     }
22051
22052   if (!macinfo_htab.is_created ())
22053     return;
22054
22055   macinfo_htab.dispose ();
22056
22057   /* If any DW_MACRO_GNU_transparent_include were used, on those
22058      DW_MACRO_GNU_transparent_include entries terminate the
22059      current chain and switch to a new comdat .debug_macinfo
22060      section and emit the define/undef entries within it.  */
22061   for (i = 0; macinfo_table->iterate (i, &ref); i++)
22062     switch (ref->code)
22063       {
22064       case 0:
22065         continue;
22066       case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
22067         {
22068           char label[MAX_ARTIFICIAL_LABEL_BYTES];
22069           tree comdat_key = get_identifier (ref->info);
22070           /* Terminate the previous .debug_macinfo section.  */
22071           dw2_asm_output_data (1, 0, "End compilation unit");
22072           targetm.asm_out.named_section (DEBUG_MACRO_SECTION,
22073                                          SECTION_DEBUG
22074                                          | SECTION_LINKONCE,
22075                                          comdat_key);
22076           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label,
22077                                        DEBUG_MACRO_SECTION_LABEL,
22078                                        ref->lineno);
22079           ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, label);
22080           ref->code = 0;
22081           ref->info = NULL;
22082           dw2_asm_output_data (2, 4, "DWARF macro version number");
22083           if (DWARF_OFFSET_SIZE == 8)
22084             dw2_asm_output_data (1, 1, "Flags: 64-bit");
22085           else
22086             dw2_asm_output_data (1, 0, "Flags: 32-bit");
22087         }
22088         break;
22089       case DW_MACINFO_define:
22090       case DW_MACINFO_undef:
22091         output_macinfo_op (ref);
22092         ref->code = 0;
22093         ref->info = NULL;
22094         break;
22095       default:
22096         gcc_unreachable ();
22097       }
22098 }
22099
22100 /* Set up for Dwarf output at the start of compilation.  */
22101
22102 static void
22103 dwarf2out_init (const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED)
22104 {
22105   /* Allocate the file_table.  */
22106   file_table = htab_create_ggc (50, file_table_hash,
22107                                 file_table_eq, NULL);
22108
22109   /* Allocate the decl_die_table.  */
22110   decl_die_table = htab_create_ggc (10, decl_die_table_hash,
22111                                     decl_die_table_eq, NULL);
22112
22113   /* Allocate the decl_loc_table.  */
22114   decl_loc_table = htab_create_ggc (10, decl_loc_table_hash,
22115                                     decl_loc_table_eq, NULL);
22116
22117   /* Allocate the cached_dw_loc_list_table.  */
22118   cached_dw_loc_list_table
22119     = htab_create_ggc (10, cached_dw_loc_list_table_hash,
22120                        cached_dw_loc_list_table_eq, NULL);
22121
22122   /* Allocate the initial hunk of the decl_scope_table.  */
22123   vec_alloc (decl_scope_table, 256);
22124
22125   /* Allocate the initial hunk of the abbrev_die_table.  */
22126   abbrev_die_table = ggc_alloc_cleared_vec_dw_die_ref
22127     (ABBREV_DIE_TABLE_INCREMENT);
22128   abbrev_die_table_allocated = ABBREV_DIE_TABLE_INCREMENT;
22129   /* Zero-th entry is allocated, but unused.  */
22130   abbrev_die_table_in_use = 1;
22131
22132   /* Allocate the pubtypes and pubnames vectors.  */
22133   vec_alloc (pubname_table, 32);
22134   vec_alloc (pubtype_table, 32);
22135
22136   vec_alloc (incomplete_types, 64);
22137
22138   vec_alloc (used_rtx_array, 32);
22139
22140   if (!dwarf_split_debug_info)
22141     {
22142       debug_info_section = get_section (DEBUG_INFO_SECTION,
22143                                         SECTION_DEBUG, NULL);
22144       debug_abbrev_section = get_section (DEBUG_ABBREV_SECTION,
22145                                           SECTION_DEBUG, NULL);
22146       debug_loc_section = get_section (DEBUG_LOC_SECTION,
22147                                        SECTION_DEBUG, NULL);
22148     }
22149   else
22150     {
22151       debug_info_section = get_section (DEBUG_DWO_INFO_SECTION,
22152                                         SECTION_DEBUG | SECTION_EXCLUDE, NULL);
22153       debug_abbrev_section = get_section (DEBUG_DWO_ABBREV_SECTION,
22154                                           SECTION_DEBUG | SECTION_EXCLUDE,
22155                                           NULL);
22156       debug_addr_section = get_section (DEBUG_ADDR_SECTION,
22157                                         SECTION_DEBUG, NULL);
22158       debug_skeleton_info_section = get_section (DEBUG_INFO_SECTION,
22159                                                  SECTION_DEBUG, NULL);
22160       debug_skeleton_abbrev_section = get_section (DEBUG_ABBREV_SECTION,
22161                                                    SECTION_DEBUG, NULL);
22162       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (debug_skeleton_abbrev_section_label,
22163                                   DEBUG_SKELETON_ABBREV_SECTION_LABEL, 0);
22164
22165       /* Somewhat confusing detail: The skeleton_[abbrev|info] sections stay in
22166          the main .o, but the skeleton_line goes into the split off dwo.  */
22167       debug_skeleton_line_section
22168           = get_section (DEBUG_DWO_LINE_SECTION,
22169                          SECTION_DEBUG | SECTION_EXCLUDE, NULL);
22170       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (debug_skeleton_line_section_label,
22171                                    DEBUG_SKELETON_LINE_SECTION_LABEL, 0);
22172       debug_str_offsets_section = get_section (DEBUG_STR_OFFSETS_SECTION,
22173                                                SECTION_DEBUG | SECTION_EXCLUDE,
22174                                                NULL);
22175       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (debug_skeleton_info_section_label,
22176                                    DEBUG_SKELETON_INFO_SECTION_LABEL, 0);
22177       debug_loc_section = get_section (DEBUG_DWO_LOC_SECTION,
22178                                        SECTION_DEBUG | SECTION_EXCLUDE, NULL);
22179       debug_str_dwo_section = get_section (DEBUG_STR_DWO_SECTION,
22180                                            DEBUG_STR_DWO_SECTION_FLAGS, NULL);
22181     }
22182   debug_aranges_section = get_section (DEBUG_ARANGES_SECTION,
22183                                        SECTION_DEBUG, NULL);
22184   debug_macinfo_section = get_section (dwarf_strict
22185                                        ? DEBUG_MACINFO_SECTION
22186                                        : DEBUG_MACRO_SECTION,
22187                                        DEBUG_MACRO_SECTION_FLAGS, NULL);
22188   debug_line_section = get_section (DEBUG_LINE_SECTION,
22189                                     SECTION_DEBUG, NULL);
22190   debug_pubnames_section = get_section (DEBUG_PUBNAMES_SECTION,
22191                                         SECTION_DEBUG, NULL);
22192   debug_pubtypes_section = get_section (DEBUG_PUBTYPES_SECTION,
22193                                         SECTION_DEBUG, NULL);
22194   debug_str_section = get_section (DEBUG_STR_SECTION,
22195                                    DEBUG_STR_SECTION_FLAGS, NULL);
22196   debug_ranges_section = get_section (DEBUG_RANGES_SECTION,
22197                                       SECTION_DEBUG, NULL);
22198   debug_frame_section = get_section (DEBUG_FRAME_SECTION,
22199                                      SECTION_DEBUG, NULL);
22200
22201   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (text_end_label, TEXT_END_LABEL, 0);
22202   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (abbrev_section_label,
22203                                DEBUG_ABBREV_SECTION_LABEL, 0);
22204   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (text_section_label, TEXT_SECTION_LABEL, 0);
22205   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (cold_text_section_label,
22206                                COLD_TEXT_SECTION_LABEL, 0);
22207   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (cold_end_label, COLD_END_LABEL, 0);
22208
22209   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (debug_info_section_label,
22210                                DEBUG_INFO_SECTION_LABEL, 0);
22211   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (debug_line_section_label,
22212                                DEBUG_LINE_SECTION_LABEL, 0);
22213   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (ranges_section_label,
22214                                DEBUG_RANGES_SECTION_LABEL, 0);
22215   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (debug_addr_section_label,
22216                                DEBUG_ADDR_SECTION_LABEL, 0);
22217   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (macinfo_section_label,
22218                                dwarf_strict
22219                                ? DEBUG_MACINFO_SECTION_LABEL
22220                                : DEBUG_MACRO_SECTION_LABEL, 0);
22221   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (loc_section_label, DEBUG_LOC_SECTION_LABEL, 0);
22222
22223   if (debug_info_level >= DINFO_LEVEL_VERBOSE)
22224     vec_alloc (macinfo_table, 64);
22225
22226   switch_to_section (text_section);
22227   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, text_section_label);
22228
22229   /* Make sure the line number table for .text always exists.  */
22230   text_section_line_info = new_line_info_table ();
22231   text_section_line_info->end_label = text_end_label;
22232 }
22233
22234 /* Called before compile () starts outputtting functions, variables
22235    and toplevel asms into assembly.  */
22236
22237 static void
22238 dwarf2out_assembly_start (void)
22239 {
22240   if (HAVE_GAS_CFI_SECTIONS_DIRECTIVE
22241       && dwarf2out_do_cfi_asm ()
22242       && (!(flag_unwind_tables || flag_exceptions)
22243           || targetm_common.except_unwind_info (&global_options) != UI_DWARF2))
22244     fprintf (asm_out_file, "\t.cfi_sections\t.debug_frame\n");
22245 }
22246
22247 /* A helper function for dwarf2out_finish called through
22248    htab_traverse.  Assign a string its index.  All strings must be
22249    collected into the table by the time index_string is called,
22250    because the indexing code relies on htab_traverse to traverse nodes
22251    in the same order for each run. */
22252
22253 static int
22254 index_string (void **h, void *v)
22255 {
22256   struct indirect_string_node *node = (struct indirect_string_node *) *h;
22257   unsigned int *index = (unsigned int *) v;
22258
22259   find_string_form (node);
22260   if (node->form == DW_FORM_GNU_str_index && node->refcount > 0)
22261     {
22262       gcc_assert (node->index == NO_INDEX_ASSIGNED);
22263       node->index = *index;
22264       *index += 1;
22265     }
22266   return 1;
22267 }
22268
22269 /* A helper function for output_indirect_strings called through
22270    htab_traverse.  Output the offset to a string and update the
22271    current offset.  */
22272
22273 static int
22274 output_index_string_offset (void **h, void *v)
22275 {
22276   struct indirect_string_node *node = (struct indirect_string_node *) *h;
22277   unsigned int *offset = (unsigned int *) v;
22278
22279   if (node->form == DW_FORM_GNU_str_index && node->refcount > 0)
22280     {
22281       /* Assert that this node has been assigned an index.  */
22282       gcc_assert (node->index != NO_INDEX_ASSIGNED
22283                   && node->index != NOT_INDEXED);
22284       dw2_asm_output_data (DWARF_OFFSET_SIZE, *offset,
22285                            "indexed string 0x%x: %s", node->index, node->str);
22286       *offset += strlen (node->str) + 1;
22287     }
22288   return 1;
22289 }
22290
22291 /* A helper function for dwarf2out_finish called through
22292    htab_traverse.  Output the indexed string.  */
22293
22294 static int
22295 output_index_string (void **h, void *v)
22296 {
22297   struct indirect_string_node *node = (struct indirect_string_node *) *h;
22298   unsigned int *cur_idx = (unsigned int *) v;
22299
22300   if (node->form == DW_FORM_GNU_str_index && node->refcount > 0)
22301     {
22302       /* Assert that the strings are output in the same order as their
22303          indexes were assigned.  */
22304       gcc_assert (*cur_idx == node->index);
22305       assemble_string (node->str, strlen (node->str) + 1);
22306       *cur_idx += 1;
22307     }
22308   return 1;
22309 }
22310
22311 /* A helper function for dwarf2out_finish called through
22312    htab_traverse.  Emit one queued .debug_str string.  */
22313
22314 static int
22315 output_indirect_string (void **h, void *v ATTRIBUTE_UNUSED)
22316 {
22317   struct indirect_string_node *node = (struct indirect_string_node *) *h;
22318
22319   node->form = find_string_form (node);
22320   if (node->form == DW_FORM_strp && node->refcount > 0)
22321     {
22322       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, node->label);
22323       assemble_string (node->str, strlen (node->str) + 1);
22324     }
22325
22326   return 1;
22327 }
22328
22329 /* Output the indexed string table.  */
22330
22331 static void
22332 output_indirect_strings (void)
22333 {
22334   switch_to_section (debug_str_section);
22335   if (!dwarf_split_debug_info)
22336     htab_traverse (debug_str_hash, output_indirect_string, NULL);
22337   else
22338     {
22339       unsigned int offset = 0;
22340       unsigned int cur_idx = 0;
22341
22342       htab_traverse (skeleton_debug_str_hash, output_indirect_string, NULL);
22343
22344       switch_to_section (debug_str_offsets_section);
22345       htab_traverse_noresize (debug_str_hash,
22346                               output_index_string_offset,
22347                               &offset);
22348       switch_to_section (debug_str_dwo_section);
22349       htab_traverse_noresize (debug_str_hash,
22350                               output_index_string,
22351                               &cur_idx);
22352     }
22353 }
22354
22355 /* Callback for htab_traverse to assign an index to an entry in the
22356    table, and to write that entry to the .debug_addr section.  */
22357
22358 static int
22359 output_addr_table_entry (void **slot, void *data)
22360 {
22361   addr_table_entry *entry = (addr_table_entry *) *slot;
22362   unsigned int *cur_index = (unsigned int *)data;
22363
22364   if (entry->refcount == 0)
22365     {
22366       gcc_assert (entry->index == NO_INDEX_ASSIGNED
22367                   || entry->index == NOT_INDEXED);
22368       return 1;
22369     }
22370
22371   gcc_assert (entry->index == *cur_index);
22372   (*cur_index)++;
22373
22374   switch (entry->kind)
22375     {
22376       case ate_kind_rtx:
22377         dw2_asm_output_addr_rtx (DWARF2_ADDR_SIZE, entry->addr.rtl,
22378                                  "0x%x", entry->index);
22379         break;
22380       case ate_kind_rtx_dtprel:
22381         gcc_assert (targetm.asm_out.output_dwarf_dtprel);
22382         targetm.asm_out.output_dwarf_dtprel (asm_out_file,
22383                                              DWARF2_ADDR_SIZE,
22384                                              entry->addr.rtl);
22385         fputc ('\n', asm_out_file);
22386         break;
22387       case ate_kind_label:
22388         dw2_asm_output_addr (DWARF2_ADDR_SIZE, entry->addr.label,
22389                                  "0x%x", entry->index);
22390         break;
22391       default:
22392         gcc_unreachable ();
22393     }
22394   return 1;
22395 }
22396
22397 /* Produce the .debug_addr section.  */
22398
22399 static void
22400 output_addr_table (void)
22401 {
22402   unsigned int index = 0;
22403   if (addr_index_table == NULL || htab_size (addr_index_table) == 0)
22404     return;
22405
22406   switch_to_section (debug_addr_section);
22407   htab_traverse_noresize (addr_index_table, output_addr_table_entry, &index);
22408 }
22409
22410 #if ENABLE_ASSERT_CHECKING
22411 /* Verify that all marks are clear.  */
22412
22413 static void
22414 verify_marks_clear (dw_die_ref die)
22415 {
22416   dw_die_ref c;
22417
22418   gcc_assert (! die->die_mark);
22419   FOR_EACH_CHILD (die, c, verify_marks_clear (c));
22420 }
22421 #endif /* ENABLE_ASSERT_CHECKING */
22422
22423 /* Clear the marks for a die and its children.
22424    Be cool if the mark isn't set.  */
22425
22426 static void
22427 prune_unmark_dies (dw_die_ref die)
22428 {
22429   dw_die_ref c;
22430
22431   if (die->die_mark)
22432     die->die_mark = 0;
22433   FOR_EACH_CHILD (die, c, prune_unmark_dies (c));
22434 }
22435
22436 /* Given DIE that we're marking as used, find any other dies
22437    it references as attributes and mark them as used.  */
22438
22439 static void
22440 prune_unused_types_walk_attribs (dw_die_ref die)
22441 {
22442   dw_attr_ref a;
22443   unsigned ix;
22444
22445   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
22446     {
22447       if (a->dw_attr_val.val_class == dw_val_class_die_ref)
22448         {
22449           /* A reference to another DIE.
22450              Make sure that it will get emitted.
22451              If it was broken out into a comdat group, don't follow it.  */
22452           if (! AT_ref (a)->comdat_type_p
22453               || a->dw_attr == DW_AT_specification)
22454             prune_unused_types_mark (a->dw_attr_val.v.val_die_ref.die, 1);
22455         }
22456       /* Set the string's refcount to 0 so that prune_unused_types_mark
22457          accounts properly for it.  */
22458       if (AT_class (a) == dw_val_class_str)
22459         a->dw_attr_val.v.val_str->refcount = 0;
22460     }
22461 }
22462
22463 /* Mark the generic parameters and arguments children DIEs of DIE.  */
22464
22465 static void
22466 prune_unused_types_mark_generic_parms_dies (dw_die_ref die)
22467 {
22468   dw_die_ref c;
22469
22470   if (die == NULL || die->die_child == NULL)
22471     return;
22472   c = die->die_child;
22473   do
22474     {
22475       if (is_template_parameter (c))
22476         prune_unused_types_mark (c, 1);
22477       c = c->die_sib;
22478     } while (c && c != die->die_child);
22479 }
22480
22481 /* Mark DIE as being used.  If DOKIDS is true, then walk down
22482    to DIE's children.  */
22483
22484 static void
22485 prune_unused_types_mark (dw_die_ref die, int dokids)
22486 {
22487   dw_die_ref c;
22488
22489   if (die->die_mark == 0)
22490     {
22491       /* We haven't done this node yet.  Mark it as used.  */
22492       die->die_mark = 1;
22493       /* If this is the DIE of a generic type instantiation,
22494          mark the children DIEs that describe its generic parms and
22495          args.  */
22496       prune_unused_types_mark_generic_parms_dies (die);
22497
22498       /* We also have to mark its parents as used.
22499          (But we don't want to mark our parent's kids due to this,
22500          unless it is a class.)  */
22501       if (die->die_parent)
22502         prune_unused_types_mark (die->die_parent,
22503                                  class_scope_p (die->die_parent));
22504
22505       /* Mark any referenced nodes.  */
22506       prune_unused_types_walk_attribs (die);
22507
22508       /* If this node is a specification,
22509          also mark the definition, if it exists.  */
22510       if (get_AT_flag (die, DW_AT_declaration) && die->die_definition)
22511         prune_unused_types_mark (die->die_definition, 1);
22512     }
22513
22514   if (dokids && die->die_mark != 2)
22515     {
22516       /* We need to walk the children, but haven't done so yet.
22517          Remember that we've walked the kids.  */
22518       die->die_mark = 2;
22519
22520       /* If this is an array type, we need to make sure our
22521          kids get marked, even if they're types.  If we're
22522          breaking out types into comdat sections, do this
22523          for all type definitions.  */
22524       if (die->die_tag == DW_TAG_array_type
22525           || (use_debug_types
22526               && is_type_die (die) && ! is_declaration_die (die)))
22527         FOR_EACH_CHILD (die, c, prune_unused_types_mark (c, 1));
22528       else
22529         FOR_EACH_CHILD (die, c, prune_unused_types_walk (c));
22530     }
22531 }
22532
22533 /* For local classes, look if any static member functions were emitted
22534    and if so, mark them.  */
22535
22536 static void
22537 prune_unused_types_walk_local_classes (dw_die_ref die)
22538 {
22539   dw_die_ref c;
22540
22541   if (die->die_mark == 2)
22542     return;
22543
22544   switch (die->die_tag)
22545     {
22546     case DW_TAG_structure_type:
22547     case DW_TAG_union_type:
22548     case DW_TAG_class_type:
22549       break;
22550
22551     case DW_TAG_subprogram:
22552       if (!get_AT_flag (die, DW_AT_declaration)
22553           || die->die_definition != NULL)
22554         prune_unused_types_mark (die, 1);
22555       return;
22556
22557     default:
22558       return;
22559     }
22560
22561   /* Mark children.  */
22562   FOR_EACH_CHILD (die, c, prune_unused_types_walk_local_classes (c));
22563 }
22564
22565 /* Walk the tree DIE and mark types that we actually use.  */
22566
22567 static void
22568 prune_unused_types_walk (dw_die_ref die)
22569 {
22570   dw_die_ref c;
22571
22572   /* Don't do anything if this node is already marked and
22573      children have been marked as well.  */
22574   if (die->die_mark == 2)
22575     return;
22576
22577   switch (die->die_tag)
22578     {
22579     case DW_TAG_structure_type:
22580     case DW_TAG_union_type:
22581     case DW_TAG_class_type:
22582       if (die->die_perennial_p)
22583         break;
22584
22585       for (c = die->die_parent; c; c = c->die_parent)
22586         if (c->die_tag == DW_TAG_subprogram)
22587           break;
22588
22589       /* Finding used static member functions inside of classes
22590          is needed just for local classes, because for other classes
22591          static member function DIEs with DW_AT_specification
22592          are emitted outside of the DW_TAG_*_type.  If we ever change
22593          it, we'd need to call this even for non-local classes.  */
22594       if (c)
22595         prune_unused_types_walk_local_classes (die);
22596
22597       /* It's a type node --- don't mark it.  */
22598       return;
22599
22600     case DW_TAG_const_type:
22601     case DW_TAG_packed_type:
22602     case DW_TAG_pointer_type:
22603     case DW_TAG_reference_type:
22604     case DW_TAG_rvalue_reference_type:
22605     case DW_TAG_volatile_type:
22606     case DW_TAG_typedef:
22607     case DW_TAG_array_type:
22608     case DW_TAG_interface_type:
22609     case DW_TAG_friend:
22610     case DW_TAG_variant_part:
22611     case DW_TAG_enumeration_type:
22612     case DW_TAG_subroutine_type:
22613     case DW_TAG_string_type:
22614     case DW_TAG_set_type:
22615     case DW_TAG_subrange_type:
22616     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
22617     case DW_TAG_file_type:
22618       if (die->die_perennial_p)
22619         break;
22620
22621       /* It's a type node --- don't mark it.  */
22622       return;
22623
22624     default:
22625       /* Mark everything else.  */
22626       break;
22627   }
22628
22629   if (die->die_mark == 0)
22630     {
22631       die->die_mark = 1;
22632
22633       /* Now, mark any dies referenced from here.  */
22634       prune_unused_types_walk_attribs (die);
22635     }
22636
22637   die->die_mark = 2;
22638
22639   /* Mark children.  */
22640   FOR_EACH_CHILD (die, c, prune_unused_types_walk (c));
22641 }
22642
22643 /* Increment the string counts on strings referred to from DIE's
22644    attributes.  */
22645
22646 static void
22647 prune_unused_types_update_strings (dw_die_ref die)
22648 {
22649   dw_attr_ref a;
22650   unsigned ix;
22651
22652   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
22653     if (AT_class (a) == dw_val_class_str)
22654       {
22655         struct indirect_string_node *s = a->dw_attr_val.v.val_str;
22656         s->refcount++;
22657         /* Avoid unnecessarily putting strings that are used less than
22658            twice in the hash table.  */
22659         if (s->refcount
22660             == ((DEBUG_STR_SECTION_FLAGS & SECTION_MERGE) ? 1 : 2))
22661           {
22662             void ** slot;
22663             slot = htab_find_slot_with_hash (debug_str_hash, s->str,
22664                                              htab_hash_string (s->str),
22665                                              INSERT);
22666             gcc_assert (*slot == NULL);
22667             *slot = s;
22668           }
22669       }
22670 }
22671
22672 /* Remove from the tree DIE any dies that aren't marked.  */
22673
22674 static void
22675 prune_unused_types_prune (dw_die_ref die)
22676 {
22677   dw_die_ref c;
22678
22679   gcc_assert (die->die_mark);
22680   prune_unused_types_update_strings (die);
22681
22682   if (! die->die_child)
22683     return;
22684
22685   c = die->die_child;
22686   do {
22687     dw_die_ref prev = c;
22688     for (c = c->die_sib; ! c->die_mark; c = c->die_sib)
22689       if (c == die->die_child)
22690         {
22691           /* No marked children between 'prev' and the end of the list.  */
22692           if (prev == c)
22693             /* No marked children at all.  */
22694             die->die_child = NULL;
22695           else
22696             {
22697               prev->die_sib = c->die_sib;
22698               die->die_child = prev;
22699             }
22700           return;
22701         }
22702
22703     if (c != prev->die_sib)
22704       prev->die_sib = c;
22705     prune_unused_types_prune (c);
22706   } while (c != die->die_child);
22707 }
22708
22709 /* Remove dies representing declarations that we never use.  */
22710
22711 static void
22712 prune_unused_types (void)
22713 {
22714   unsigned int i;
22715   limbo_die_node *node;
22716   comdat_type_node *ctnode;
22717   pubname_ref pub;
22718   dw_die_ref base_type;
22719
22720 #if ENABLE_ASSERT_CHECKING
22721   /* All the marks should already be clear.  */
22722   verify_marks_clear (comp_unit_die ());
22723   for (node = limbo_die_list; node; node = node->next)
22724     verify_marks_clear (node->die);
22725   for (ctnode = comdat_type_list; ctnode; ctnode = ctnode->next)
22726     verify_marks_clear (ctnode->root_die);
22727 #endif /* ENABLE_ASSERT_CHECKING */
22728
22729   /* Mark types that are used in global variables.  */
22730   premark_types_used_by_global_vars ();
22731
22732   /* Set the mark on nodes that are actually used.  */
22733   prune_unused_types_walk (comp_unit_die ());
22734   for (node = limbo_die_list; node; node = node->next)
22735     prune_unused_types_walk (node->die);
22736   for (ctnode = comdat_type_list; ctnode; ctnode = ctnode->next)
22737     {
22738       prune_unused_types_walk (ctnode->root_die);
22739       prune_unused_types_mark (ctnode->type_die, 1);
22740     }
22741
22742   /* Also set the mark on nodes referenced from the pubname_table.  Enumerators
22743      are unusual in that they are pubnames that are the children of pubtypes.
22744      They should only be marked via their parent DW_TAG_enumeration_type die,
22745      not as roots in themselves.  */
22746   FOR_EACH_VEC_ELT (*pubname_table, i, pub)
22747     if (pub->die->die_tag != DW_TAG_enumerator)
22748       prune_unused_types_mark (pub->die, 1);
22749   for (i = 0; base_types.iterate (i, &base_type); i++)
22750     prune_unused_types_mark (base_type, 1);
22751
22752   if (debug_str_hash)
22753     htab_empty (debug_str_hash);
22754   if (skeleton_debug_str_hash)
22755     htab_empty (skeleton_debug_str_hash);
22756   prune_unused_types_prune (comp_unit_die ());
22757   for (node = limbo_die_list; node; node = node->next)
22758     prune_unused_types_prune (node->die);
22759   for (ctnode = comdat_type_list; ctnode; ctnode = ctnode->next)
22760     prune_unused_types_prune (ctnode->root_die);
22761
22762   /* Leave the marks clear.  */
22763   prune_unmark_dies (comp_unit_die ());
22764   for (node = limbo_die_list; node; node = node->next)
22765     prune_unmark_dies (node->die);
22766   for (ctnode = comdat_type_list; ctnode; ctnode = ctnode->next)
22767     prune_unmark_dies (ctnode->root_die);
22768 }
22769
22770 /* Set the parameter to true if there are any relative pathnames in
22771    the file table.  */
22772 static int
22773 file_table_relative_p (void ** slot, void *param)
22774 {
22775   bool *p = (bool *) param;
22776   struct dwarf_file_data *d = (struct dwarf_file_data *) *slot;
22777   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (d->filename))
22778     {
22779       *p = true;
22780       return 0;
22781     }
22782   return 1;
22783 }
22784
22785 /* Helpers to manipulate hash table of comdat type units.  */
22786
22787 struct comdat_type_hasher : typed_noop_remove <comdat_type_node>
22788 {
22789   typedef comdat_type_node value_type;
22790   typedef comdat_type_node compare_type;
22791   static inline hashval_t hash (const value_type *);
22792   static inline bool equal (const value_type *, const compare_type *);
22793 };
22794
22795 inline hashval_t
22796 comdat_type_hasher::hash (const value_type *type_node)
22797 {
22798   hashval_t h;
22799   memcpy (&h, type_node->signature, sizeof (h));
22800   return h;
22801 }
22802
22803 inline bool
22804 comdat_type_hasher::equal (const value_type *type_node_1,
22805                            const compare_type *type_node_2)
22806 {
22807   return (! memcmp (type_node_1->signature, type_node_2->signature,
22808                     DWARF_TYPE_SIGNATURE_SIZE));
22809 }
22810
22811 /* Move a DW_AT_{,MIPS_}linkage_name attribute just added to dw_die_ref
22812    to the location it would have been added, should we know its
22813    DECL_ASSEMBLER_NAME when we added other attributes.  This will
22814    probably improve compactness of debug info, removing equivalent
22815    abbrevs, and hide any differences caused by deferring the
22816    computation of the assembler name, triggered by e.g. PCH.  */
22817
22818 static inline void
22819 move_linkage_attr (dw_die_ref die)
22820 {
22821   unsigned ix = vec_safe_length (die->die_attr);
22822   dw_attr_node linkage = (*die->die_attr)[ix - 1];
22823
22824   gcc_assert (linkage.dw_attr == DW_AT_linkage_name
22825               || linkage.dw_attr == DW_AT_MIPS_linkage_name);
22826
22827   while (--ix > 0)
22828     {
22829       dw_attr_node *prev = &(*die->die_attr)[ix - 1];
22830
22831       if (prev->dw_attr == DW_AT_decl_line || prev->dw_attr == DW_AT_name)
22832         break;
22833     }
22834
22835   if (ix != vec_safe_length (die->die_attr) - 1)
22836     {
22837       die->die_attr->pop ();
22838       die->die_attr->quick_insert (ix, linkage);
22839     }
22840 }
22841
22842 /* Helper function for resolve_addr, mark DW_TAG_base_type nodes
22843    referenced from typed stack ops and count how often they are used.  */
22844
22845 static void
22846 mark_base_types (dw_loc_descr_ref loc)
22847 {
22848   dw_die_ref base_type = NULL;
22849
22850   for (; loc; loc = loc->dw_loc_next)
22851     {
22852       switch (loc->dw_loc_opc)
22853         {
22854         case DW_OP_GNU_regval_type:
22855         case DW_OP_GNU_deref_type:
22856           base_type = loc->dw_loc_oprnd2.v.val_die_ref.die;
22857           break;
22858         case DW_OP_GNU_convert:
22859         case DW_OP_GNU_reinterpret:
22860           if (loc->dw_loc_oprnd1.val_class == dw_val_class_unsigned_const)
22861             continue;
22862           /* FALLTHRU */
22863         case DW_OP_GNU_const_type:
22864           base_type = loc->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die;
22865           break;
22866         case DW_OP_GNU_entry_value:
22867           mark_base_types (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_loc);
22868           continue;
22869         default:
22870           continue;
22871         }
22872       gcc_assert (base_type->die_parent == comp_unit_die ());
22873       if (base_type->die_mark)
22874         base_type->die_mark++;
22875       else
22876         {
22877           base_types.safe_push (base_type);
22878           base_type->die_mark = 1;
22879         }
22880     }
22881 }
22882
22883 /* Comparison function for sorting marked base types.  */
22884
22885 static int
22886 base_type_cmp (const void *x, const void *y)
22887 {
22888   dw_die_ref dx = *(const dw_die_ref *) x;
22889   dw_die_ref dy = *(const dw_die_ref *) y;
22890   unsigned int byte_size1, byte_size2;
22891   unsigned int encoding1, encoding2;
22892   if (dx->die_mark > dy->die_mark)
22893     return -1;
22894   if (dx->die_mark < dy->die_mark)
22895     return 1;
22896   byte_size1 = get_AT_unsigned (dx, DW_AT_byte_size);
22897   byte_size2 = get_AT_unsigned (dy, DW_AT_byte_size);
22898   if (byte_size1 < byte_size2)
22899     return 1;
22900   if (byte_size1 > byte_size2)
22901     return -1;
22902   encoding1 = get_AT_unsigned (dx, DW_AT_encoding);
22903   encoding2 = get_AT_unsigned (dy, DW_AT_encoding);
22904   if (encoding1 < encoding2)
22905     return 1;
22906   if (encoding1 > encoding2)
22907     return -1;
22908   return 0;
22909 }
22910
22911 /* Move base types marked by mark_base_types as early as possible
22912    in the CU, sorted by decreasing usage count both to make the
22913    uleb128 references as small as possible and to make sure they
22914    will have die_offset already computed by calc_die_sizes when
22915    sizes of typed stack loc ops is computed.  */
22916
22917 static void
22918 move_marked_base_types (void)
22919 {
22920   unsigned int i;
22921   dw_die_ref base_type, die, c;
22922
22923   if (base_types.is_empty ())
22924     return;
22925
22926   /* Sort by decreasing usage count, they will be added again in that
22927      order later on.  */
22928   base_types.qsort (base_type_cmp);
22929   die = comp_unit_die ();
22930   c = die->die_child;
22931   do
22932     {
22933       dw_die_ref prev = c;
22934       c = c->die_sib;
22935       while (c->die_mark)
22936         {
22937           remove_child_with_prev (c, prev);
22938           /* As base types got marked, there must be at least
22939              one node other than DW_TAG_base_type.  */
22940           gcc_assert (c != c->die_sib);
22941           c = c->die_sib;
22942         }
22943     }
22944   while (c != die->die_child);
22945   gcc_assert (die->die_child);
22946   c = die->die_child;
22947   for (i = 0; base_types.iterate (i, &base_type); i++)
22948     {
22949       base_type->die_mark = 0;
22950       base_type->die_sib = c->die_sib;
22951       c->die_sib = base_type;
22952       c = base_type;
22953     }
22954 }
22955
22956 /* Helper function for resolve_addr, attempt to resolve
22957    one CONST_STRING, return non-zero if not successful.  Similarly verify that
22958    SYMBOL_REFs refer to variables emitted in the current CU.  */
22959
22960 static int
22961 resolve_one_addr (rtx *addr, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
22962 {
22963   rtx rtl = *addr;
22964
22965   if (GET_CODE (rtl) == CONST_STRING)
22966     {
22967       size_t len = strlen (XSTR (rtl, 0)) + 1;
22968       tree t = build_string (len, XSTR (rtl, 0));
22969       tree tlen = size_int (len - 1);
22970       TREE_TYPE (t)
22971         = build_array_type (char_type_node, build_index_type (tlen));
22972       rtl = lookup_constant_def (t);
22973       if (!rtl || !MEM_P (rtl))
22974         return 1;
22975       rtl = XEXP (rtl, 0);
22976       if (GET_CODE (rtl) == SYMBOL_REF
22977           && SYMBOL_REF_DECL (rtl)
22978           && !TREE_ASM_WRITTEN (SYMBOL_REF_DECL (rtl)))
22979         return 1;
22980       vec_safe_push (used_rtx_array, rtl);
22981       *addr = rtl;
22982       return 0;
22983     }
22984
22985   if (GET_CODE (rtl) == SYMBOL_REF
22986       && SYMBOL_REF_DECL (rtl))
22987     {
22988       if (TREE_CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (rtl))
22989         {
22990           if (!TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (SYMBOL_REF_DECL (rtl))))
22991             return 1;
22992         }
22993       else if (!TREE_ASM_WRITTEN (SYMBOL_REF_DECL (rtl)))
22994         return 1;
22995     }
22996
22997   if (GET_CODE (rtl) == CONST
22998       && for_each_rtx (&XEXP (rtl, 0), resolve_one_addr, NULL))
22999     return 1;
23000
23001   return 0;
23002 }
23003
23004 /* For STRING_CST, return SYMBOL_REF of its constant pool entry,
23005    if possible, and create DW_TAG_dwarf_procedure that can be referenced
23006    from DW_OP_GNU_implicit_pointer if the string hasn't been seen yet.  */
23007
23008 static rtx
23009 string_cst_pool_decl (tree t)
23010 {
23011   rtx rtl = output_constant_def (t, 1);
23012   unsigned char *array;
23013   dw_loc_descr_ref l;
23014   tree decl;
23015   size_t len;
23016   dw_die_ref ref;
23017
23018   if (!rtl || !MEM_P (rtl))
23019     return NULL_RTX;
23020   rtl = XEXP (rtl, 0);
23021   if (GET_CODE (rtl) != SYMBOL_REF
23022       || SYMBOL_REF_DECL (rtl) == NULL_TREE)
23023     return NULL_RTX;
23024
23025   decl = SYMBOL_REF_DECL (rtl);
23026   if (!lookup_decl_die (decl))
23027     {
23028       len = TREE_STRING_LENGTH (t);
23029       vec_safe_push (used_rtx_array, rtl);
23030       ref = new_die (DW_TAG_dwarf_procedure, comp_unit_die (), decl);
23031       array = (unsigned char *) ggc_alloc_atomic (len);
23032       memcpy (array, TREE_STRING_POINTER (t), len);
23033       l = new_loc_descr (DW_OP_implicit_value, len, 0);
23034       l->dw_loc_oprnd2.val_class = dw_val_class_vec;
23035       l->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.length = len;
23036       l->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.elt_size = 1;
23037       l->dw_loc_oprnd2.v.val_vec.array = array;
23038       add_AT_loc (ref, DW_AT_location, l);
23039       equate_decl_number_to_die (decl, ref);
23040     }
23041   return rtl;
23042 }
23043
23044 /* Helper function of resolve_addr_in_expr.  LOC is
23045    a DW_OP_addr followed by DW_OP_stack_value, either at the start
23046    of exprloc or after DW_OP_{,bit_}piece, and val_addr can't be
23047    resolved.  Replace it (both DW_OP_addr and DW_OP_stack_value)
23048    with DW_OP_GNU_implicit_pointer if possible
23049    and return true, if unsuccessful, return false.  */
23050
23051 static bool
23052 optimize_one_addr_into_implicit_ptr (dw_loc_descr_ref loc)
23053 {
23054   rtx rtl = loc->dw_loc_oprnd1.v.val_addr;
23055   HOST_WIDE_INT offset = 0;
23056   dw_die_ref ref = NULL;
23057   tree decl;
23058
23059   if (GET_CODE (rtl) == CONST
23060       && GET_CODE (XEXP (rtl, 0)) == PLUS
23061       && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (rtl, 0), 1)))
23062     {
23063       offset = INTVAL (XEXP (XEXP (rtl, 0), 1));
23064       rtl = XEXP (XEXP (rtl, 0), 0);
23065     }
23066   if (GET_CODE (rtl) == CONST_STRING)
23067     {
23068       size_t len = strlen (XSTR (rtl, 0)) + 1;
23069       tree t = build_string (len, XSTR (rtl, 0));
23070       tree tlen = size_int (len - 1);
23071
23072       TREE_TYPE (t)
23073         = build_array_type (char_type_node, build_index_type (tlen));
23074       rtl = string_cst_pool_decl (t);
23075       if (!rtl)
23076         return false;
23077     }
23078   if (GET_CODE (rtl) == SYMBOL_REF && SYMBOL_REF_DECL (rtl))
23079     {
23080       decl = SYMBOL_REF_DECL (rtl);
23081       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && !DECL_EXTERNAL (decl))
23082         {
23083           ref = lookup_decl_die (decl);
23084           if (ref && (get_AT (ref, DW_AT_location)
23085                       || get_AT (ref, DW_AT_const_value)))
23086             {
23087               loc->dw_loc_opc = DW_OP_GNU_implicit_pointer;
23088               loc->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
23089               loc->dw_loc_oprnd1.val_entry = NULL;
23090               loc->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = ref;
23091               loc->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
23092               loc->dw_loc_next = loc->dw_loc_next->dw_loc_next;
23093               loc->dw_loc_oprnd2.v.val_int = offset;
23094               return true;
23095             }
23096         }
23097     }
23098   return false;
23099 }
23100
23101 /* Helper function for resolve_addr, handle one location
23102    expression, return false if at least one CONST_STRING or SYMBOL_REF in
23103    the location list couldn't be resolved.  */
23104
23105 static bool
23106 resolve_addr_in_expr (dw_loc_descr_ref loc)
23107 {
23108   dw_loc_descr_ref keep = NULL;
23109   for (dw_loc_descr_ref prev = NULL; loc; prev = loc, loc = loc->dw_loc_next)
23110     switch (loc->dw_loc_opc)
23111       {
23112       case DW_OP_addr:
23113         if (resolve_one_addr (&loc->dw_loc_oprnd1.v.val_addr, NULL))
23114           {
23115             if ((prev == NULL
23116                  || prev->dw_loc_opc == DW_OP_piece
23117                  || prev->dw_loc_opc == DW_OP_bit_piece)
23118                 && loc->dw_loc_next
23119                 && loc->dw_loc_next->dw_loc_opc == DW_OP_stack_value
23120                 && !dwarf_strict
23121                 && optimize_one_addr_into_implicit_ptr (loc))
23122               break;
23123             return false;
23124           }
23125         break;
23126       case DW_OP_GNU_addr_index:
23127       case DW_OP_GNU_const_index:
23128         if (loc->dw_loc_opc == DW_OP_GNU_addr_index
23129             || (loc->dw_loc_opc == DW_OP_GNU_const_index && loc->dtprel))
23130           {
23131             rtx rtl = loc->dw_loc_oprnd1.val_entry->addr.rtl;
23132             if (resolve_one_addr (&rtl, NULL))
23133               return false;
23134             remove_addr_table_entry (loc->dw_loc_oprnd1.val_entry);
23135             loc->dw_loc_oprnd1.val_entry =
23136                 add_addr_table_entry (rtl, ate_kind_rtx);
23137           }
23138         break;
23139       case DW_OP_const4u:
23140       case DW_OP_const8u:
23141         if (loc->dtprel
23142             && resolve_one_addr (&loc->dw_loc_oprnd1.v.val_addr, NULL))
23143           return false;
23144         break;
23145       case DW_OP_plus_uconst:
23146         if (size_of_loc_descr (loc)
23147             > size_of_int_loc_descriptor (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned)
23148               + 1
23149             && loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned > 0)
23150           {
23151             dw_loc_descr_ref repl
23152               = int_loc_descriptor (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_unsigned);
23153             add_loc_descr (&repl, new_loc_descr (DW_OP_plus, 0, 0));
23154             add_loc_descr (&repl, loc->dw_loc_next);
23155             *loc = *repl;
23156           }
23157         break;
23158       case DW_OP_implicit_value:
23159         if (loc->dw_loc_oprnd2.val_class == dw_val_class_addr
23160             && resolve_one_addr (&loc->dw_loc_oprnd2.v.val_addr, NULL))
23161           return false;
23162         break;
23163       case DW_OP_GNU_implicit_pointer:
23164       case DW_OP_GNU_parameter_ref:
23165         if (loc->dw_loc_oprnd1.val_class == dw_val_class_decl_ref)
23166           {
23167             dw_die_ref ref
23168               = lookup_decl_die (loc->dw_loc_oprnd1.v.val_decl_ref);
23169             if (ref == NULL)
23170               return false;
23171             loc->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
23172             loc->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = ref;
23173             loc->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
23174           }
23175         break;
23176       case DW_OP_GNU_const_type:
23177       case DW_OP_GNU_regval_type:
23178       case DW_OP_GNU_deref_type:
23179       case DW_OP_GNU_convert:
23180       case DW_OP_GNU_reinterpret:
23181         while (loc->dw_loc_next
23182                && loc->dw_loc_next->dw_loc_opc == DW_OP_GNU_convert)
23183           {
23184             dw_die_ref base1, base2;
23185             unsigned enc1, enc2, size1, size2;
23186             if (loc->dw_loc_opc == DW_OP_GNU_regval_type
23187                 || loc->dw_loc_opc == DW_OP_GNU_deref_type)
23188               base1 = loc->dw_loc_oprnd2.v.val_die_ref.die;
23189             else if (loc->dw_loc_oprnd1.val_class
23190                      == dw_val_class_unsigned_const)
23191               break;
23192             else
23193               base1 = loc->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die;
23194             if (loc->dw_loc_next->dw_loc_oprnd1.val_class
23195                 == dw_val_class_unsigned_const)
23196               break;
23197             base2 = loc->dw_loc_next->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die;
23198             gcc_assert (base1->die_tag == DW_TAG_base_type
23199                         && base2->die_tag == DW_TAG_base_type);
23200             enc1 = get_AT_unsigned (base1, DW_AT_encoding);
23201             enc2 = get_AT_unsigned (base2, DW_AT_encoding);
23202             size1 = get_AT_unsigned (base1, DW_AT_byte_size);
23203             size2 = get_AT_unsigned (base2, DW_AT_byte_size);
23204             if (size1 == size2
23205                 && (((enc1 == DW_ATE_unsigned || enc1 == DW_ATE_signed)
23206                      && (enc2 == DW_ATE_unsigned || enc2 == DW_ATE_signed)
23207                      && loc != keep)
23208                     || enc1 == enc2))
23209               {
23210                 /* Optimize away next DW_OP_GNU_convert after
23211                    adjusting LOC's base type die reference.  */
23212                 if (loc->dw_loc_opc == DW_OP_GNU_regval_type
23213                     || loc->dw_loc_opc == DW_OP_GNU_deref_type)
23214                   loc->dw_loc_oprnd2.v.val_die_ref.die = base2;
23215                 else
23216                   loc->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = base2;
23217                 loc->dw_loc_next = loc->dw_loc_next->dw_loc_next;
23218                 continue;
23219               }
23220             /* Don't change integer DW_OP_GNU_convert after e.g. floating
23221                point typed stack entry.  */
23222             else if (enc1 != DW_ATE_unsigned && enc1 != DW_ATE_signed)
23223               keep = loc->dw_loc_next;
23224             break;
23225           }
23226         break;
23227       default:
23228         break;
23229       }
23230   return true;
23231 }
23232
23233 /* Helper function of resolve_addr.  DIE had DW_AT_location of
23234    DW_OP_addr alone, which referred to DECL in DW_OP_addr's operand
23235    and DW_OP_addr couldn't be resolved.  resolve_addr has already
23236    removed the DW_AT_location attribute.  This function attempts to
23237    add a new DW_AT_location attribute with DW_OP_GNU_implicit_pointer
23238    to it or DW_AT_const_value attribute, if possible.  */
23239
23240 static void
23241 optimize_location_into_implicit_ptr (dw_die_ref die, tree decl)
23242 {
23243   if (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL
23244       || lookup_decl_die (decl) != die
23245       || DECL_EXTERNAL (decl)
23246       || !TREE_STATIC (decl)
23247       || DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE
23248       || DECL_P (DECL_INITIAL (decl))
23249       || get_AT (die, DW_AT_const_value))
23250     return;
23251
23252   tree init = DECL_INITIAL (decl);
23253   HOST_WIDE_INT offset = 0;
23254   /* For variables that have been optimized away and thus
23255      don't have a memory location, see if we can emit
23256      DW_AT_const_value instead.  */
23257   if (tree_add_const_value_attribute (die, init))
23258     return;
23259   if (dwarf_strict)
23260     return;
23261   /* If init is ADDR_EXPR or POINTER_PLUS_EXPR of ADDR_EXPR,
23262      and ADDR_EXPR refers to a decl that has DW_AT_location or
23263      DW_AT_const_value (but isn't addressable, otherwise
23264      resolving the original DW_OP_addr wouldn't fail), see if
23265      we can add DW_OP_GNU_implicit_pointer.  */
23266   STRIP_NOPS (init);
23267   if (TREE_CODE (init) == POINTER_PLUS_EXPR
23268       && tree_fits_shwi_p (TREE_OPERAND (init, 1)))
23269     {
23270       offset = tree_to_shwi (TREE_OPERAND (init, 1));
23271       init = TREE_OPERAND (init, 0);
23272       STRIP_NOPS (init);
23273     }
23274   if (TREE_CODE (init) != ADDR_EXPR)
23275     return;
23276   if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (init, 0)) == STRING_CST
23277        && !TREE_ASM_WRITTEN (TREE_OPERAND (init, 0)))
23278       || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (init, 0)) == VAR_DECL
23279           && !DECL_EXTERNAL (TREE_OPERAND (init, 0))
23280           && TREE_OPERAND (init, 0) != decl))
23281     {
23282       dw_die_ref ref;
23283       dw_loc_descr_ref l;
23284
23285       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (init, 0)) == STRING_CST)
23286         {
23287           rtx rtl = string_cst_pool_decl (TREE_OPERAND (init, 0));
23288           if (!rtl)
23289             return;
23290           decl = SYMBOL_REF_DECL (rtl);
23291         }
23292       else
23293         decl = TREE_OPERAND (init, 0);
23294       ref = lookup_decl_die (decl);
23295       if (ref == NULL
23296           || (!get_AT (ref, DW_AT_location)
23297               && !get_AT (ref, DW_AT_const_value)))
23298         return;
23299       l = new_loc_descr (DW_OP_GNU_implicit_pointer, 0, offset);
23300       l->dw_loc_oprnd1.val_class = dw_val_class_die_ref;
23301       l->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.die = ref;
23302       l->dw_loc_oprnd1.v.val_die_ref.external = 0;
23303       add_AT_loc (die, DW_AT_location, l);
23304     }
23305 }
23306
23307 /* Resolve DW_OP_addr and DW_AT_const_value CONST_STRING arguments to
23308    an address in .rodata section if the string literal is emitted there,
23309    or remove the containing location list or replace DW_AT_const_value
23310    with DW_AT_location and empty location expression, if it isn't found
23311    in .rodata.  Similarly for SYMBOL_REFs, keep only those that refer
23312    to something that has been emitted in the current CU.  */
23313
23314 static void
23315 resolve_addr (dw_die_ref die)
23316 {
23317   dw_die_ref c;
23318   dw_attr_ref a;
23319   dw_loc_list_ref *curr, *start, loc;
23320   unsigned ix;
23321
23322   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
23323     switch (AT_class (a))
23324       {
23325       case dw_val_class_loc_list:
23326         start = curr = AT_loc_list_ptr (a);
23327         loc = *curr;
23328         gcc_assert (loc);
23329         /* The same list can be referenced more than once.  See if we have
23330            already recorded the result from a previous pass.  */
23331         if (loc->replaced)
23332           *curr = loc->dw_loc_next;
23333         else if (!loc->resolved_addr)
23334           {
23335             /* As things stand, we do not expect or allow one die to
23336                reference a suffix of another die's location list chain.
23337                References must be identical or completely separate.
23338                There is therefore no need to cache the result of this
23339                pass on any list other than the first; doing so
23340                would lead to unnecessary writes.  */
23341             while (*curr)
23342               {
23343                 gcc_assert (!(*curr)->replaced && !(*curr)->resolved_addr);
23344                 if (!resolve_addr_in_expr ((*curr)->expr))
23345                   {
23346                     dw_loc_list_ref next = (*curr)->dw_loc_next;
23347                     dw_loc_descr_ref l = (*curr)->expr;
23348
23349                     if (next && (*curr)->ll_symbol)
23350                       {
23351                         gcc_assert (!next->ll_symbol);
23352                         next->ll_symbol = (*curr)->ll_symbol;
23353                       }
23354                     if (dwarf_split_debug_info)
23355                       remove_loc_list_addr_table_entries (l);
23356                     *curr = next;
23357                   }
23358                 else
23359                   {
23360                     mark_base_types ((*curr)->expr);
23361                     curr = &(*curr)->dw_loc_next;
23362                   }
23363               }
23364             if (loc == *start)
23365               loc->resolved_addr = 1;
23366             else
23367               {
23368                 loc->replaced = 1;
23369                 loc->dw_loc_next = *start;
23370               }
23371           }
23372         if (!*start)
23373           {
23374             remove_AT (die, a->dw_attr);
23375             ix--;
23376           }
23377         break;
23378       case dw_val_class_loc:
23379         {
23380           dw_loc_descr_ref l = AT_loc (a);
23381           /* For -gdwarf-2 don't attempt to optimize
23382              DW_AT_data_member_location containing
23383              DW_OP_plus_uconst - older consumers might
23384              rely on it being that op instead of a more complex,
23385              but shorter, location description.  */
23386           if ((dwarf_version > 2
23387                || a->dw_attr != DW_AT_data_member_location
23388                || l == NULL
23389                || l->dw_loc_opc != DW_OP_plus_uconst
23390                || l->dw_loc_next != NULL)
23391               && !resolve_addr_in_expr (l))
23392             {
23393               if (dwarf_split_debug_info)
23394                 remove_loc_list_addr_table_entries (l);
23395               if (l != NULL
23396                   && l->dw_loc_next == NULL
23397                   && l->dw_loc_opc == DW_OP_addr
23398                   && GET_CODE (l->dw_loc_oprnd1.v.val_addr) == SYMBOL_REF
23399                   && SYMBOL_REF_DECL (l->dw_loc_oprnd1.v.val_addr)
23400                   && a->dw_attr == DW_AT_location)
23401                 {
23402                   tree decl = SYMBOL_REF_DECL (l->dw_loc_oprnd1.v.val_addr);
23403                   remove_AT (die, a->dw_attr);
23404                   ix--;
23405                   optimize_location_into_implicit_ptr (die, decl);
23406                   break;
23407                 }
23408               remove_AT (die, a->dw_attr);
23409               ix--;
23410             }
23411           else
23412             mark_base_types (l);
23413         }
23414         break;
23415       case dw_val_class_addr:
23416         if (a->dw_attr == DW_AT_const_value
23417             && resolve_one_addr (&a->dw_attr_val.v.val_addr, NULL))
23418           {
23419             if (AT_index (a) != NOT_INDEXED)
23420               remove_addr_table_entry (a->dw_attr_val.val_entry);
23421             remove_AT (die, a->dw_attr);
23422             ix--;
23423           }
23424         if (die->die_tag == DW_TAG_GNU_call_site
23425             && a->dw_attr == DW_AT_abstract_origin)
23426           {
23427             tree tdecl = SYMBOL_REF_DECL (a->dw_attr_val.v.val_addr);
23428             dw_die_ref tdie = lookup_decl_die (tdecl);
23429             if (tdie == NULL
23430                 && DECL_EXTERNAL (tdecl)
23431                 && DECL_ABSTRACT_ORIGIN (tdecl) == NULL_TREE)
23432               {
23433                 dw_die_ref cdie;
23434                 if (!in_lto_p)
23435                   {
23436                     force_decl_die (tdecl);
23437                     tdie = lookup_decl_die (tdecl);
23438                   }
23439                 else if ((cdie = lookup_context_die (DECL_CONTEXT (tdecl))))
23440                   {
23441                     /* Creating a full DIE for tdecl is overly expensive and
23442                        at this point even wrong when in the LTO phase
23443                        as it can end up generating new type DIEs we didn't
23444                        output and thus optimize_external_refs will crash.  */
23445                     tdie = new_die (DW_TAG_subprogram, cdie, NULL_TREE);
23446                     add_AT_flag (tdie, DW_AT_external, 1);
23447                     add_AT_flag (tdie, DW_AT_declaration, 1);
23448                     add_linkage_attr (tdie, tdecl);
23449                     add_name_and_src_coords_attributes (tdie, tdecl);
23450                     equate_decl_number_to_die (tdecl, tdie);
23451                   }
23452               }
23453             if (tdie)
23454               {
23455                 a->dw_attr_val.val_class = dw_val_class_die_ref;
23456                 a->dw_attr_val.v.val_die_ref.die = tdie;
23457                 a->dw_attr_val.v.val_die_ref.external = 0;
23458               }
23459             else
23460               {
23461                 if (AT_index (a) != NOT_INDEXED)
23462                   remove_addr_table_entry (a->dw_attr_val.val_entry);
23463                 remove_AT (die, a->dw_attr);
23464                 ix--;
23465               }
23466           }
23467         break;
23468       default:
23469         break;
23470       }
23471
23472   FOR_EACH_CHILD (die, c, resolve_addr (c));
23473 }
23474 \f
23475 /* Helper routines for optimize_location_lists.
23476    This pass tries to share identical local lists in .debug_loc
23477    section.  */
23478
23479 /* Iteratively hash operands of LOC opcode.  */
23480
23481 static hashval_t
23482 hash_loc_operands (dw_loc_descr_ref loc, hashval_t hash)
23483 {
23484   dw_val_ref val1 = &loc->dw_loc_oprnd1;
23485   dw_val_ref val2 = &loc->dw_loc_oprnd2;
23486
23487   switch (loc->dw_loc_opc)
23488     {
23489     case DW_OP_const4u:
23490     case DW_OP_const8u:
23491       if (loc->dtprel)
23492         goto hash_addr;
23493       /* FALLTHRU */
23494     case DW_OP_const1u:
23495     case DW_OP_const1s:
23496     case DW_OP_const2u:
23497     case DW_OP_const2s:
23498     case DW_OP_const4s:
23499     case DW_OP_const8s:
23500     case DW_OP_constu:
23501     case DW_OP_consts:
23502     case DW_OP_pick:
23503     case DW_OP_plus_uconst:
23504     case DW_OP_breg0:
23505     case DW_OP_breg1:
23506     case DW_OP_breg2:
23507     case DW_OP_breg3:
23508     case DW_OP_breg4:
23509     case DW_OP_breg5:
23510     case DW_OP_breg6:
23511     case DW_OP_breg7:
23512     case DW_OP_breg8:
23513     case DW_OP_breg9:
23514     case DW_OP_breg10:
23515     case DW_OP_breg11:
23516     case DW_OP_breg12:
23517     case DW_OP_breg13:
23518     case DW_OP_breg14:
23519     case DW_OP_breg15:
23520     case DW_OP_breg16:
23521     case DW_OP_breg17:
23522     case DW_OP_breg18:
23523     case DW_OP_breg19:
23524     case DW_OP_breg20:
23525     case DW_OP_breg21:
23526     case DW_OP_breg22:
23527     case DW_OP_breg23:
23528     case DW_OP_breg24:
23529     case DW_OP_breg25:
23530     case DW_OP_breg26:
23531     case DW_OP_breg27:
23532     case DW_OP_breg28:
23533     case DW_OP_breg29:
23534     case DW_OP_breg30:
23535     case DW_OP_breg31:
23536     case DW_OP_regx:
23537     case DW_OP_fbreg:
23538     case DW_OP_piece:
23539     case DW_OP_deref_size:
23540     case DW_OP_xderef_size:
23541       hash = iterative_hash_object (val1->v.val_int, hash);
23542       break;
23543     case DW_OP_skip:
23544     case DW_OP_bra:
23545       {
23546         int offset;
23547
23548         gcc_assert (val1->val_class == dw_val_class_loc);
23549         offset = val1->v.val_loc->dw_loc_addr - (loc->dw_loc_addr + 3);
23550         hash = iterative_hash_object (offset, hash);
23551       }
23552       break;
23553     case DW_OP_implicit_value:
23554       hash = iterative_hash_object (val1->v.val_unsigned, hash);
23555       switch (val2->val_class)
23556         {
23557         case dw_val_class_const:
23558           hash = iterative_hash_object (val2->v.val_int, hash);
23559           break;
23560         case dw_val_class_vec:
23561           {
23562             unsigned int elt_size = val2->v.val_vec.elt_size;
23563             unsigned int len = val2->v.val_vec.length;
23564
23565             hash = iterative_hash_object (elt_size, hash);
23566             hash = iterative_hash_object (len, hash);
23567             hash = iterative_hash (val2->v.val_vec.array,
23568                                    len * elt_size, hash);
23569           }
23570           break;
23571         case dw_val_class_const_double:
23572           hash = iterative_hash_object (val2->v.val_double.low, hash);
23573           hash = iterative_hash_object (val2->v.val_double.high, hash);
23574           break;
23575         case dw_val_class_addr:
23576           hash = iterative_hash_rtx (val2->v.val_addr, hash);
23577           break;
23578         default:
23579           gcc_unreachable ();
23580         }
23581       break;
23582     case DW_OP_bregx:
23583     case DW_OP_bit_piece:
23584       hash = iterative_hash_object (val1->v.val_int, hash);
23585       hash = iterative_hash_object (val2->v.val_int, hash);
23586       break;
23587     case DW_OP_addr:
23588     hash_addr:
23589       if (loc->dtprel)
23590         {
23591           unsigned char dtprel = 0xd1;
23592           hash = iterative_hash_object (dtprel, hash);
23593         }
23594       hash = iterative_hash_rtx (val1->v.val_addr, hash);
23595       break;
23596     case DW_OP_GNU_addr_index:
23597     case DW_OP_GNU_const_index:
23598       {
23599         if (loc->dtprel)
23600           {
23601             unsigned char dtprel = 0xd1;
23602             hash = iterative_hash_object (dtprel, hash);
23603           }
23604         hash = iterative_hash_rtx (val1->val_entry->addr.rtl, hash);
23605       }
23606       break;
23607     case DW_OP_GNU_implicit_pointer:
23608       hash = iterative_hash_object (val2->v.val_int, hash);
23609       break;
23610     case DW_OP_GNU_entry_value:
23611       hash = hash_loc_operands (val1->v.val_loc, hash);
23612       break;
23613     case DW_OP_GNU_regval_type:
23614     case DW_OP_GNU_deref_type:
23615       {
23616         unsigned int byte_size
23617           = get_AT_unsigned (val2->v.val_die_ref.die, DW_AT_byte_size);
23618         unsigned int encoding
23619           = get_AT_unsigned (val2->v.val_die_ref.die, DW_AT_encoding);
23620         hash = iterative_hash_object (val1->v.val_int, hash);
23621         hash = iterative_hash_object (byte_size, hash);
23622         hash = iterative_hash_object (encoding, hash);
23623       }
23624       break;
23625     case DW_OP_GNU_convert:
23626     case DW_OP_GNU_reinterpret:
23627       if (val1->val_class == dw_val_class_unsigned_const)
23628         {
23629           hash = iterative_hash_object (val1->v.val_unsigned, hash);
23630           break;
23631         }
23632       /* FALLTHRU */
23633     case DW_OP_GNU_const_type:
23634       {
23635         unsigned int byte_size
23636           = get_AT_unsigned (val1->v.val_die_ref.die, DW_AT_byte_size);
23637         unsigned int encoding
23638           = get_AT_unsigned (val1->v.val_die_ref.die, DW_AT_encoding);
23639         hash = iterative_hash_object (byte_size, hash);
23640         hash = iterative_hash_object (encoding, hash);
23641         if (loc->dw_loc_opc != DW_OP_GNU_const_type)
23642           break;
23643         hash = iterative_hash_object (val2->val_class, hash);
23644         switch (val2->val_class)
23645           {
23646           case dw_val_class_const:
23647             hash = iterative_hash_object (val2->v.val_int, hash);
23648             break;
23649           case dw_val_class_vec:
23650             {
23651               unsigned int elt_size = val2->v.val_vec.elt_size;
23652               unsigned int len = val2->v.val_vec.length;
23653
23654               hash = iterative_hash_object (elt_size, hash);
23655               hash = iterative_hash_object (len, hash);
23656               hash = iterative_hash (val2->v.val_vec.array,
23657                                      len * elt_size, hash);
23658             }
23659             break;
23660           case dw_val_class_const_double:
23661             hash = iterative_hash_object (val2->v.val_double.low, hash);
23662             hash = iterative_hash_object (val2->v.val_double.high, hash);
23663             break;
23664           default:
23665             gcc_unreachable ();
23666           }
23667       }
23668       break;
23669
23670     default:
23671       /* Other codes have no operands.  */
23672       break;
23673     }
23674   return hash;
23675 }
23676
23677 /* Iteratively hash the whole DWARF location expression LOC.  */
23678
23679 static inline hashval_t
23680 hash_locs (dw_loc_descr_ref loc, hashval_t hash)
23681 {
23682   dw_loc_descr_ref l;
23683   bool sizes_computed = false;
23684   /* Compute sizes, so that DW_OP_skip/DW_OP_bra can be checksummed.  */
23685   size_of_locs (loc);
23686
23687   for (l = loc; l != NULL; l = l->dw_loc_next)
23688     {
23689       enum dwarf_location_atom opc = l->dw_loc_opc;
23690       hash = iterative_hash_object (opc, hash);
23691       if ((opc == DW_OP_skip || opc == DW_OP_bra) && !sizes_computed)
23692         {
23693           size_of_locs (loc);
23694           sizes_computed = true;
23695         }
23696       hash = hash_loc_operands (l, hash);
23697     }
23698   return hash;
23699 }
23700
23701 /* Compute hash of the whole location list LIST_HEAD.  */
23702
23703 static inline void
23704 hash_loc_list (dw_loc_list_ref list_head)
23705 {
23706   dw_loc_list_ref curr = list_head;
23707   hashval_t hash = 0;
23708
23709   for (curr = list_head; curr != NULL; curr = curr->dw_loc_next)
23710     {
23711       hash = iterative_hash (curr->begin, strlen (curr->begin) + 1, hash);
23712       hash = iterative_hash (curr->end, strlen (curr->end) + 1, hash);
23713       if (curr->section)
23714         hash = iterative_hash (curr->section, strlen (curr->section) + 1,
23715                                hash);
23716       hash = hash_locs (curr->expr, hash);
23717     }
23718   list_head->hash = hash;
23719 }
23720
23721 /* Return true if X and Y opcodes have the same operands.  */
23722
23723 static inline bool
23724 compare_loc_operands (dw_loc_descr_ref x, dw_loc_descr_ref y)
23725 {
23726   dw_val_ref valx1 = &x->dw_loc_oprnd1;
23727   dw_val_ref valx2 = &x->dw_loc_oprnd2;
23728   dw_val_ref valy1 = &y->dw_loc_oprnd1;
23729   dw_val_ref valy2 = &y->dw_loc_oprnd2;
23730
23731   switch (x->dw_loc_opc)
23732     {
23733     case DW_OP_const4u:
23734     case DW_OP_const8u:
23735       if (x->dtprel)
23736         goto hash_addr;
23737       /* FALLTHRU */
23738     case DW_OP_const1u:
23739     case DW_OP_const1s:
23740     case DW_OP_const2u:
23741     case DW_OP_const2s:
23742     case DW_OP_const4s:
23743     case DW_OP_const8s:
23744     case DW_OP_constu:
23745     case DW_OP_consts:
23746     case DW_OP_pick:
23747     case DW_OP_plus_uconst:
23748     case DW_OP_breg0:
23749     case DW_OP_breg1:
23750     case DW_OP_breg2:
23751     case DW_OP_breg3:
23752     case DW_OP_breg4:
23753     case DW_OP_breg5:
23754     case DW_OP_breg6:
23755     case DW_OP_breg7:
23756     case DW_OP_breg8:
23757     case DW_OP_breg9:
23758     case DW_OP_breg10:
23759     case DW_OP_breg11:
23760     case DW_OP_breg12:
23761     case DW_OP_breg13:
23762     case DW_OP_breg14:
23763     case DW_OP_breg15:
23764     case DW_OP_breg16:
23765     case DW_OP_breg17:
23766     case DW_OP_breg18:
23767     case DW_OP_breg19:
23768     case DW_OP_breg20:
23769     case DW_OP_breg21:
23770     case DW_OP_breg22:
23771     case DW_OP_breg23:
23772     case DW_OP_breg24:
23773     case DW_OP_breg25:
23774     case DW_OP_breg26:
23775     case DW_OP_breg27:
23776     case DW_OP_breg28:
23777     case DW_OP_breg29:
23778     case DW_OP_breg30:
23779     case DW_OP_breg31:
23780     case DW_OP_regx:
23781     case DW_OP_fbreg:
23782     case DW_OP_piece:
23783     case DW_OP_deref_size:
23784     case DW_OP_xderef_size:
23785       return valx1->v.val_int == valy1->v.val_int;
23786     case DW_OP_skip:
23787     case DW_OP_bra:
23788       /* If splitting debug info, the use of DW_OP_GNU_addr_index
23789         can cause irrelevant differences in dw_loc_addr.  */
23790       gcc_assert (valx1->val_class == dw_val_class_loc
23791                   && valy1->val_class == dw_val_class_loc
23792                   && (dwarf_split_debug_info
23793                       || x->dw_loc_addr == y->dw_loc_addr));
23794       return valx1->v.val_loc->dw_loc_addr == valy1->v.val_loc->dw_loc_addr;
23795     case DW_OP_implicit_value:
23796       if (valx1->v.val_unsigned != valy1->v.val_unsigned
23797           || valx2->val_class != valy2->val_class)
23798         return false;
23799       switch (valx2->val_class)
23800         {
23801         case dw_val_class_const:
23802           return valx2->v.val_int == valy2->v.val_int;
23803         case dw_val_class_vec:
23804           return valx2->v.val_vec.elt_size == valy2->v.val_vec.elt_size
23805                  && valx2->v.val_vec.length == valy2->v.val_vec.length
23806                  && memcmp (valx2->v.val_vec.array, valy2->v.val_vec.array,
23807                             valx2->v.val_vec.elt_size
23808                             * valx2->v.val_vec.length) == 0;
23809         case dw_val_class_const_double:
23810           return valx2->v.val_double.low == valy2->v.val_double.low
23811                  && valx2->v.val_double.high == valy2->v.val_double.high;
23812         case dw_val_class_addr:
23813           return rtx_equal_p (valx2->v.val_addr, valy2->v.val_addr);
23814         default:
23815           gcc_unreachable ();
23816         }
23817     case DW_OP_bregx:
23818     case DW_OP_bit_piece:
23819       return valx1->v.val_int == valy1->v.val_int
23820              && valx2->v.val_int == valy2->v.val_int;
23821     case DW_OP_addr:
23822     hash_addr:
23823       return rtx_equal_p (valx1->v.val_addr, valy1->v.val_addr);
23824     case DW_OP_GNU_addr_index:
23825     case DW_OP_GNU_const_index:
23826       {
23827         rtx ax1 = valx1->val_entry->addr.rtl;
23828         rtx ay1 = valy1->val_entry->addr.rtl;
23829         return rtx_equal_p (ax1, ay1);
23830       }
23831     case DW_OP_GNU_implicit_pointer:
23832       return valx1->val_class == dw_val_class_die_ref
23833              && valx1->val_class == valy1->val_class
23834              && valx1->v.val_die_ref.die == valy1->v.val_die_ref.die
23835              && valx2->v.val_int == valy2->v.val_int;
23836     case DW_OP_GNU_entry_value:
23837       return compare_loc_operands (valx1->v.val_loc, valy1->v.val_loc);
23838     case DW_OP_GNU_const_type:
23839       if (valx1->v.val_die_ref.die != valy1->v.val_die_ref.die
23840           || valx2->val_class != valy2->val_class)
23841         return false;
23842       switch (valx2->val_class)
23843         {
23844         case dw_val_class_const:
23845           return valx2->v.val_int == valy2->v.val_int;
23846         case dw_val_class_vec:
23847           return valx2->v.val_vec.elt_size == valy2->v.val_vec.elt_size
23848                  && valx2->v.val_vec.length == valy2->v.val_vec.length
23849                  && memcmp (valx2->v.val_vec.array, valy2->v.val_vec.array,
23850                             valx2->v.val_vec.elt_size
23851                             * valx2->v.val_vec.length) == 0;
23852         case dw_val_class_const_double:
23853           return valx2->v.val_double.low == valy2->v.val_double.low
23854                  && valx2->v.val_double.high == valy2->v.val_double.high;
23855         default:
23856           gcc_unreachable ();
23857         }
23858     case DW_OP_GNU_regval_type:
23859     case DW_OP_GNU_deref_type:
23860       return valx1->v.val_int == valy1->v.val_int
23861              && valx2->v.val_die_ref.die == valy2->v.val_die_ref.die;
23862     case DW_OP_GNU_convert:
23863     case DW_OP_GNU_reinterpret:
23864       if (valx1->val_class != valy1->val_class)
23865         return false;
23866       if (valx1->val_class == dw_val_class_unsigned_const)
23867         return valx1->v.val_unsigned == valy1->v.val_unsigned;
23868       return valx1->v.val_die_ref.die == valy1->v.val_die_ref.die;
23869     case DW_OP_GNU_parameter_ref:
23870       return valx1->val_class == dw_val_class_die_ref
23871              && valx1->val_class == valy1->val_class
23872              && valx1->v.val_die_ref.die == valy1->v.val_die_ref.die;
23873     default:
23874       /* Other codes have no operands.  */
23875       return true;
23876     }
23877 }
23878
23879 /* Return true if DWARF location expressions X and Y are the same.  */
23880
23881 static inline bool
23882 compare_locs (dw_loc_descr_ref x, dw_loc_descr_ref y)
23883 {
23884   for (; x != NULL && y != NULL; x = x->dw_loc_next, y = y->dw_loc_next)
23885     if (x->dw_loc_opc != y->dw_loc_opc
23886         || x->dtprel != y->dtprel
23887         || !compare_loc_operands (x, y))
23888       break;
23889   return x == NULL && y == NULL;
23890 }
23891
23892 /* Hashtable helpers.  */
23893
23894 struct loc_list_hasher : typed_noop_remove <dw_loc_list_struct>
23895 {
23896   typedef dw_loc_list_struct value_type;
23897   typedef dw_loc_list_struct compare_type;
23898   static inline hashval_t hash (const value_type *);
23899   static inline bool equal (const value_type *, const compare_type *);
23900 };
23901
23902 /* Return precomputed hash of location list X.  */
23903
23904 inline hashval_t
23905 loc_list_hasher::hash (const value_type *x)
23906 {
23907   return x->hash;
23908 }
23909
23910 /* Return true if location lists A and B are the same.  */
23911
23912 inline bool
23913 loc_list_hasher::equal (const value_type *a, const compare_type *b)
23914 {
23915   if (a == b)
23916     return 1;
23917   if (a->hash != b->hash)
23918     return 0;
23919   for (; a != NULL && b != NULL; a = a->dw_loc_next, b = b->dw_loc_next)
23920     if (strcmp (a->begin, b->begin) != 0
23921         || strcmp (a->end, b->end) != 0
23922         || (a->section == NULL) != (b->section == NULL)
23923         || (a->section && strcmp (a->section, b->section) != 0)
23924         || !compare_locs (a->expr, b->expr))
23925       break;
23926   return a == NULL && b == NULL;
23927 }
23928
23929 typedef hash_table <loc_list_hasher> loc_list_hash_type;
23930
23931
23932 /* Recursively optimize location lists referenced from DIE
23933    children and share them whenever possible.  */
23934
23935 static void
23936 optimize_location_lists_1 (dw_die_ref die, loc_list_hash_type htab)
23937 {
23938   dw_die_ref c;
23939   dw_attr_ref a;
23940   unsigned ix;
23941   dw_loc_list_struct **slot;
23942
23943   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
23944     if (AT_class (a) == dw_val_class_loc_list)
23945       {
23946         dw_loc_list_ref list = AT_loc_list (a);
23947         /* TODO: perform some optimizations here, before hashing
23948            it and storing into the hash table.  */
23949         hash_loc_list (list);
23950         slot = htab.find_slot_with_hash (list, list->hash, INSERT);
23951         if (*slot == NULL)
23952           *slot = list;
23953         else
23954           a->dw_attr_val.v.val_loc_list = *slot;
23955       }
23956
23957   FOR_EACH_CHILD (die, c, optimize_location_lists_1 (c, htab));
23958 }
23959
23960
23961 /* Recursively assign each location list a unique index into the debug_addr
23962    section.  */
23963
23964 static void
23965 index_location_lists (dw_die_ref die)
23966 {
23967   dw_die_ref c;
23968   dw_attr_ref a;
23969   unsigned ix;
23970
23971   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (die->die_attr, ix, a)
23972     if (AT_class (a) == dw_val_class_loc_list)
23973       {
23974         dw_loc_list_ref list = AT_loc_list (a);
23975         dw_loc_list_ref curr;
23976         for (curr = list; curr != NULL; curr = curr->dw_loc_next)
23977           {
23978             /* Don't index an entry that has already been indexed
23979                or won't be output.  */
23980             if (curr->begin_entry != NULL
23981                 || (strcmp (curr->begin, curr->end) == 0 && !curr->force))
23982               continue;
23983
23984             curr->begin_entry
23985                 = add_addr_table_entry (xstrdup (curr->begin),
23986                                         ate_kind_label);
23987           }
23988       }
23989
23990   FOR_EACH_CHILD (die, c, index_location_lists (c));
23991 }
23992
23993 /* Optimize location lists referenced from DIE
23994    children and share them whenever possible.  */
23995
23996 static void
23997 optimize_location_lists (dw_die_ref die)
23998 {
23999   loc_list_hash_type htab;
24000   htab.create (500);
24001   optimize_location_lists_1 (die, htab);
24002   htab.dispose ();
24003 }
24004 \f
24005 /* Output stuff that dwarf requires at the end of every file,
24006    and generate the DWARF-2 debugging info.  */
24007
24008 static void
24009 dwarf2out_finish (const char *filename)
24010 {
24011   limbo_die_node *node, *next_node;
24012   comdat_type_node *ctnode;
24013   hash_table <comdat_type_hasher> comdat_type_table;
24014   unsigned int i;
24015   dw_die_ref main_comp_unit_die;
24016
24017   /* PCH might result in DW_AT_producer string being restored from the
24018      header compilation, so always fill it with empty string initially
24019      and overwrite only here.  */
24020   dw_attr_ref producer = get_AT (comp_unit_die (), DW_AT_producer);
24021   producer_string = gen_producer_string ();
24022   producer->dw_attr_val.v.val_str->refcount--;
24023   producer->dw_attr_val.v.val_str = find_AT_string (producer_string);
24024
24025   gen_scheduled_generic_parms_dies ();
24026   gen_remaining_tmpl_value_param_die_attribute ();
24027
24028   /* Add the name for the main input file now.  We delayed this from
24029      dwarf2out_init to avoid complications with PCH.
24030      For LTO produced units use a fixed artificial name to avoid
24031      leaking tempfile names into the dwarf.  */
24032   if (!in_lto_p)
24033     add_name_attribute (comp_unit_die (), remap_debug_filename (filename));
24034   else
24035     add_name_attribute (comp_unit_die (), "<artificial>");
24036   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) || targetm.force_at_comp_dir)
24037     add_comp_dir_attribute (comp_unit_die ());
24038   else if (get_AT (comp_unit_die (), DW_AT_comp_dir) == NULL)
24039     {
24040       bool p = false;
24041       htab_traverse (file_table, file_table_relative_p, &p);
24042       if (p)
24043         add_comp_dir_attribute (comp_unit_die ());
24044     }
24045
24046   if (deferred_locations_list)
24047     for (i = 0; i < deferred_locations_list->length (); i++)
24048       {
24049         add_location_or_const_value_attribute (
24050             (*deferred_locations_list)[i].die,
24051             (*deferred_locations_list)[i].variable,
24052             false,
24053             DW_AT_location);
24054       }
24055
24056   /* Traverse the limbo die list, and add parent/child links.  The only
24057      dies without parents that should be here are concrete instances of
24058      inline functions, and the comp_unit_die.  We can ignore the comp_unit_die.
24059      For concrete instances, we can get the parent die from the abstract
24060      instance.  */
24061   for (node = limbo_die_list; node; node = next_node)
24062     {
24063       dw_die_ref die = node->die;
24064       next_node = node->next;
24065
24066       if (die->die_parent == NULL)
24067         {
24068           dw_die_ref origin = get_AT_ref (die, DW_AT_abstract_origin);
24069
24070           if (origin && origin->die_parent)
24071             add_child_die (origin->die_parent, die);
24072           else if (is_cu_die (die))
24073             ;
24074           else if (seen_error ())
24075             /* It's OK to be confused by errors in the input.  */
24076             add_child_die (comp_unit_die (), die);
24077           else
24078             {
24079               /* In certain situations, the lexical block containing a
24080                  nested function can be optimized away, which results
24081                  in the nested function die being orphaned.  Likewise
24082                  with the return type of that nested function.  Force
24083                  this to be a child of the containing function.
24084
24085                  It may happen that even the containing function got fully
24086                  inlined and optimized out.  In that case we are lost and
24087                  assign the empty child.  This should not be big issue as
24088                  the function is likely unreachable too.  */
24089               gcc_assert (node->created_for);
24090
24091               if (DECL_P (node->created_for))
24092                 origin = get_context_die (DECL_CONTEXT (node->created_for));
24093               else if (TYPE_P (node->created_for))
24094                 origin = scope_die_for (node->created_for, comp_unit_die ());
24095               else
24096                 origin = comp_unit_die ();
24097
24098               add_child_die (origin, die);
24099             }
24100         }
24101     }
24102
24103   limbo_die_list = NULL;
24104
24105 #if ENABLE_ASSERT_CHECKING
24106   {
24107     dw_die_ref die = comp_unit_die (), c;
24108     FOR_EACH_CHILD (die, c, gcc_assert (! c->die_mark));
24109   }
24110 #endif
24111   resolve_addr (comp_unit_die ());
24112   move_marked_base_types ();
24113
24114   for (node = deferred_asm_name; node; node = node->next)
24115     {
24116       tree decl = node->created_for;
24117       /* When generating LTO bytecode we can not generate new assembler
24118          names at this point and all important decls got theirs via
24119          free-lang-data.  */
24120       if ((!flag_generate_lto || DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
24121           && DECL_ASSEMBLER_NAME (decl) != DECL_NAME (decl))
24122         {
24123           add_linkage_attr (node->die, decl);
24124           move_linkage_attr (node->die);
24125         }
24126     }
24127
24128   deferred_asm_name = NULL;
24129
24130   /* Walk through the list of incomplete types again, trying once more to
24131      emit full debugging info for them.  */
24132   retry_incomplete_types ();
24133
24134   if (flag_eliminate_unused_debug_types)
24135     prune_unused_types ();
24136
24137   /* Generate separate COMDAT sections for type DIEs. */
24138   if (use_debug_types)
24139     {
24140       break_out_comdat_types (comp_unit_die ());
24141
24142       /* Each new type_unit DIE was added to the limbo die list when created.
24143          Since these have all been added to comdat_type_list, clear the
24144          limbo die list.  */
24145       limbo_die_list = NULL;
24146
24147       /* For each new comdat type unit, copy declarations for incomplete
24148          types to make the new unit self-contained (i.e., no direct
24149          references to the main compile unit).  */
24150       for (ctnode = comdat_type_list; ctnode != NULL; ctnode = ctnode->next)
24151         copy_decls_for_unworthy_types (ctnode->root_die);
24152       copy_decls_for_unworthy_types (comp_unit_die ());
24153
24154       /* In the process of copying declarations from one unit to another,
24155          we may have left some declarations behind that are no longer
24156          referenced.  Prune them.  */
24157       prune_unused_types ();
24158     }
24159
24160   /* Generate separate CUs for each of the include files we've seen.
24161      They will go into limbo_die_list.  */
24162   if (flag_eliminate_dwarf2_dups)
24163     break_out_includes (comp_unit_die ());
24164
24165   /* Traverse the DIE's and add add sibling attributes to those DIE's
24166      that have children.  */
24167   add_sibling_attributes (comp_unit_die ());
24168   for (node = limbo_die_list; node; node = node->next)
24169     add_sibling_attributes (node->die);
24170   for (ctnode = comdat_type_list; ctnode != NULL; ctnode = ctnode->next)
24171     add_sibling_attributes (ctnode->root_die);
24172
24173   /* When splitting DWARF info, we put some attributes in the
24174      skeleton compile_unit DIE that remains in the .o, while
24175      most attributes go in the DWO compile_unit_die.  */
24176   if (dwarf_split_debug_info)
24177     main_comp_unit_die = gen_compile_unit_die (NULL);
24178   else
24179     main_comp_unit_die = comp_unit_die ();
24180
24181   /* Output a terminator label for the .text section.  */
24182   switch_to_section (text_section);
24183   targetm.asm_out.internal_label (asm_out_file, TEXT_END_LABEL, 0);
24184   if (cold_text_section)
24185     {
24186       switch_to_section (cold_text_section);
24187       targetm.asm_out.internal_label (asm_out_file, COLD_END_LABEL, 0);
24188     }
24189
24190   /* We can only use the low/high_pc attributes if all of the code was
24191      in .text.  */
24192   if (!have_multiple_function_sections 
24193       || (dwarf_version < 3 && dwarf_strict))
24194     {
24195       /* Don't add if the CU has no associated code.  */
24196       if (text_section_used)
24197         add_AT_low_high_pc (main_comp_unit_die, text_section_label,
24198                             text_end_label, true);
24199     }
24200   else
24201     {
24202       unsigned fde_idx;
24203       dw_fde_ref fde;
24204       bool range_list_added = false;
24205
24206       if (text_section_used)
24207         add_ranges_by_labels (main_comp_unit_die, text_section_label,
24208                               text_end_label, &range_list_added, true);
24209       if (cold_text_section_used)
24210         add_ranges_by_labels (main_comp_unit_die, cold_text_section_label,
24211                               cold_end_label, &range_list_added, true);
24212
24213       FOR_EACH_VEC_ELT (*fde_vec, fde_idx, fde)
24214         {
24215           if (DECL_IGNORED_P (fde->decl))
24216             continue;
24217           if (!fde->in_std_section)
24218             add_ranges_by_labels (main_comp_unit_die, fde->dw_fde_begin,
24219                                   fde->dw_fde_end, &range_list_added,
24220                                   true);
24221           if (fde->dw_fde_second_begin && !fde->second_in_std_section)
24222             add_ranges_by_labels (main_comp_unit_die, fde->dw_fde_second_begin,
24223                                   fde->dw_fde_second_end, &range_list_added,
24224                                   true);
24225         }
24226
24227       if (range_list_added)
24228         {
24229           /* We need to give .debug_loc and .debug_ranges an appropriate
24230              "base address".  Use zero so that these addresses become
24231              absolute.  Historically, we've emitted the unexpected
24232              DW_AT_entry_pc instead of DW_AT_low_pc for this purpose.
24233              Emit both to give time for other tools to adapt.  */
24234           add_AT_addr (main_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, const0_rtx, true);
24235           if (! dwarf_strict && dwarf_version < 4)
24236             add_AT_addr (main_comp_unit_die, DW_AT_entry_pc, const0_rtx, true);
24237
24238           add_ranges (NULL);
24239         }
24240     }
24241
24242   if (debug_info_level >= DINFO_LEVEL_TERSE)
24243     add_AT_lineptr (main_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list,
24244                     debug_line_section_label);
24245
24246   if (have_macinfo)
24247     add_AT_macptr (comp_unit_die (),
24248                    dwarf_strict ? DW_AT_macro_info : DW_AT_GNU_macros,
24249                    macinfo_section_label);
24250
24251   if (dwarf_split_debug_info)
24252     {
24253       /* optimize_location_lists calculates the size of the lists,
24254          so index them first, and assign indices to the entries.
24255          Although optimize_location_lists will remove entries from
24256          the table, it only does so for duplicates, and therefore
24257          only reduces ref_counts to 1.  */
24258       index_location_lists (comp_unit_die ());
24259
24260       if (addr_index_table != NULL)
24261         {
24262           unsigned int index = 0;
24263           htab_traverse_noresize (addr_index_table,
24264                                   index_addr_table_entry, &index);
24265         }
24266     }
24267
24268   if (have_location_lists)
24269     optimize_location_lists (comp_unit_die ());
24270
24271   save_macinfo_strings ();
24272
24273   if (dwarf_split_debug_info)
24274     {
24275       unsigned int index = 0;
24276
24277       /* Add attributes common to skeleton compile_units and
24278          type_units.  Because these attributes include strings, it
24279          must be done before freezing the string table.  Top-level
24280          skeleton die attrs are added when the skeleton type unit is
24281          created, so ensure it is created by this point.  */
24282       add_top_level_skeleton_die_attrs (main_comp_unit_die);
24283       (void) get_skeleton_type_unit ();
24284       htab_traverse_noresize (debug_str_hash, index_string, &index);
24285     }
24286
24287   /* Output all of the compilation units.  We put the main one last so that
24288      the offsets are available to output_pubnames.  */
24289   for (node = limbo_die_list; node; node = node->next)
24290     output_comp_unit (node->die, 0);
24291
24292   comdat_type_table.create (100);
24293   for (ctnode = comdat_type_list; ctnode != NULL; ctnode = ctnode->next)
24294     {
24295       comdat_type_node **slot = comdat_type_table.find_slot (ctnode, INSERT);
24296
24297       /* Don't output duplicate types.  */
24298       if (*slot != HTAB_EMPTY_ENTRY)
24299         continue;
24300
24301       /* Add a pointer to the line table for the main compilation unit
24302          so that the debugger can make sense of DW_AT_decl_file
24303          attributes.  */
24304       if (debug_info_level >= DINFO_LEVEL_TERSE)
24305         add_AT_lineptr (ctnode->root_die, DW_AT_stmt_list,
24306                         (!dwarf_split_debug_info
24307                          ? debug_line_section_label
24308                          : debug_skeleton_line_section_label));
24309
24310       output_comdat_type_unit (ctnode);
24311       *slot = ctnode;
24312     }
24313   comdat_type_table.dispose ();
24314
24315   /* The AT_pubnames attribute needs to go in all skeleton dies, including
24316      both the main_cu and all skeleton TUs.  Making this call unconditional
24317      would end up either adding a second copy of the AT_pubnames attribute, or
24318      requiring a special case in add_top_level_skeleton_die_attrs.  */
24319   if (!dwarf_split_debug_info)
24320     add_AT_pubnames (comp_unit_die ());
24321
24322   if (dwarf_split_debug_info)
24323     {
24324       int mark;
24325       unsigned char checksum[16];
24326       struct md5_ctx ctx;
24327
24328       /* Compute a checksum of the comp_unit to use as the dwo_id.  */
24329       md5_init_ctx (&ctx);
24330       mark = 0;
24331       die_checksum (comp_unit_die (), &ctx, &mark);
24332       unmark_all_dies (comp_unit_die ());
24333       md5_finish_ctx (&ctx, checksum);
24334
24335       /* Use the first 8 bytes of the checksum as the dwo_id,
24336         and add it to both comp-unit DIEs.  */
24337       add_AT_data8 (main_comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, checksum);
24338       add_AT_data8 (comp_unit_die (), DW_AT_GNU_dwo_id, checksum);
24339
24340       /* Add the base offset of the ranges table to the skeleton
24341         comp-unit DIE.  */
24342       if (ranges_table_in_use)
24343         add_AT_lineptr (main_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base,
24344                         ranges_section_label);
24345
24346       switch_to_section (debug_addr_section);
24347       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, debug_addr_section_label);
24348       output_addr_table ();
24349     }
24350
24351   /* Output the main compilation unit if non-empty or if .debug_macinfo
24352      or .debug_macro will be emitted.  */
24353   output_comp_unit (comp_unit_die (), have_macinfo);
24354
24355   if (dwarf_split_debug_info && info_section_emitted)
24356     output_skeleton_debug_sections (main_comp_unit_die);
24357
24358   /* Output the abbreviation table.  */
24359   if (abbrev_die_table_in_use != 1)
24360     {
24361       switch_to_section (debug_abbrev_section);
24362       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, abbrev_section_label);
24363       output_abbrev_section ();
24364     }
24365
24366   /* Output location list section if necessary.  */
24367   if (have_location_lists)
24368     {
24369       /* Output the location lists info.  */
24370       switch_to_section (debug_loc_section);
24371       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, loc_section_label);
24372       output_location_lists (comp_unit_die ());
24373     }
24374
24375   output_pubtables ();
24376
24377   /* Output the address range information if a CU (.debug_info section)
24378      was emitted.  We output an empty table even if we had no functions
24379      to put in it.  This because the consumer has no way to tell the
24380      difference between an empty table that we omitted and failure to
24381      generate a table that would have contained data.  */
24382   if (info_section_emitted)
24383     {
24384       unsigned long aranges_length = size_of_aranges ();
24385
24386       switch_to_section (debug_aranges_section);
24387       output_aranges (aranges_length);
24388     }
24389
24390   /* Output ranges section if necessary.  */
24391   if (ranges_table_in_use)
24392     {
24393       switch_to_section (debug_ranges_section);
24394       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, ranges_section_label);
24395       output_ranges ();
24396     }
24397
24398   /* Have to end the macro section.  */
24399   if (have_macinfo)
24400     {
24401       switch_to_section (debug_macinfo_section);
24402       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, macinfo_section_label);
24403       output_macinfo ();
24404       dw2_asm_output_data (1, 0, "End compilation unit");
24405     }
24406
24407   /* Output the source line correspondence table.  We must do this
24408      even if there is no line information.  Otherwise, on an empty
24409      translation unit, we will generate a present, but empty,
24410      .debug_info section.  IRIX 6.5 `nm' will then complain when
24411      examining the file.  This is done late so that any filenames
24412      used by the debug_info section are marked as 'used'.  */
24413   switch_to_section (debug_line_section);
24414   ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, debug_line_section_label);
24415   if (! DWARF2_ASM_LINE_DEBUG_INFO)
24416     output_line_info (false);
24417
24418   if (dwarf_split_debug_info && info_section_emitted)
24419     {
24420       switch_to_section (debug_skeleton_line_section);
24421       ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file, debug_skeleton_line_section_label);
24422       output_line_info (true);
24423     }
24424
24425   /* If we emitted any indirect strings, output the string table too.  */
24426   if (debug_str_hash || skeleton_debug_str_hash)
24427     output_indirect_strings ();
24428 }
24429
24430 #include "gt-dwarf2out.h"