Make free_pending_blocks static
[external/binutils.git] / gdb / buildsym.c
1 /* Support routines for building symbol tables in GDB's internal format.
2    Copyright (C) 1986-2018 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of GDB.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
18
19 /* This module provides subroutines used for creating and adding to
20    the symbol table.  These routines are called from various symbol-
21    file-reading routines.
22
23    Routines to support specific debugging information formats (stabs,
24    DWARF, etc) belong somewhere else.
25
26    The basic way this module is used is as follows:
27
28    buildsym_init ();
29    scoped_free_pendings free_pending;
30    cust = start_symtab (...);
31    ... read debug info ...
32    cust = end_symtab (...);
33
34    The compunit symtab pointer ("cust") is returned from both start_symtab
35    and end_symtab to simplify the debug info readers.
36
37    There are minor variations on this, e.g., dwarf2read.c splits end_symtab
38    into two calls: end_symtab_get_static_block, end_symtab_from_static_block,
39    but all debug info readers follow this basic flow.
40
41    Reading DWARF Type Units is another variation:
42
43    buildsym_init ();
44    scoped_free_pendings free_pending;
45    cust = start_symtab (...);
46    ... read debug info ...
47    cust = end_expandable_symtab (...);
48
49    And then reading subsequent Type Units within the containing "Comp Unit"
50    will use a second flow:
51
52    buildsym_init ();
53    scoped_free_pendings free_pending;
54    cust = restart_symtab (...);
55    ... read debug info ...
56    cust = augment_type_symtab (...);
57
58    dbxread.c and xcoffread.c use another variation:
59
60    buildsym_init ();
61    scoped_free_pendings free_pending;
62    cust = start_symtab (...);
63    ... read debug info ...
64    cust = end_symtab (...);
65    ... start_symtab + read + end_symtab repeated ...
66 */
67
68 #include "defs.h"
69 #include "bfd.h"
70 #include "gdb_obstack.h"
71 #include "symtab.h"
72 #include "symfile.h"
73 #include "objfiles.h"
74 #include "gdbtypes.h"
75 #include "complaints.h"
76 #include "expression.h"         /* For "enum exp_opcode" used by...  */
77 #include "filenames.h"          /* For DOSish file names.  */
78 #include "macrotab.h"
79 #include "demangle.h"           /* Needed by SYMBOL_INIT_DEMANGLED_NAME.  */
80 #include "block.h"
81 #include "cp-support.h"
82 #include "dictionary.h"
83 #include "addrmap.h"
84 #include <algorithm>
85
86 /* Ask buildsym.h to define the vars it normally declares `extern'.  */
87 #define EXTERN
88 /**/
89 #include "buildsym.h"           /* Our own declarations.  */
90 #undef  EXTERN
91
92 /* For cleanup_undefined_stabs_types and finish_global_stabs (somewhat
93    questionable--see comment where we call them).  */
94
95 #include "stabsread.h"
96
97 /* Buildsym's counterpart to struct compunit_symtab.
98    TODO(dje): Move all related global state into here.  */
99
100 struct buildsym_compunit
101 {
102   /* Start recording information about a primary source file (IOW, not an
103      included source file).
104      COMP_DIR is the directory in which the compilation unit was compiled
105      (or NULL if not known).  */
106
107   buildsym_compunit (struct objfile *objfile_, const char *name,
108                      const char *comp_dir_, enum language language_,
109                      CORE_ADDR last_addr)
110     : objfile (objfile_),
111       m_last_source_file (name == nullptr ? nullptr : xstrdup (name)),
112       comp_dir (comp_dir_ == nullptr ? nullptr : xstrdup (comp_dir_)),
113       language (language_),
114       m_last_source_start_addr (last_addr)
115   {
116   }
117
118   ~buildsym_compunit ()
119   {
120     struct subfile *subfile, *nextsub;
121
122     if (m_pending_macros != nullptr)
123       free_macro_table (m_pending_macros);
124
125     for (subfile = subfiles;
126          subfile != NULL;
127          subfile = nextsub)
128       {
129         nextsub = subfile->next;
130         xfree (subfile->name);
131         xfree (subfile->line_vector);
132         xfree (subfile);
133       }
134   }
135
136   void set_last_source_file (const char *name)
137   {
138     char *new_name = name == NULL ? NULL : xstrdup (name);
139     m_last_source_file.reset (new_name);
140   }
141
142   struct macro_table *get_macro_table ()
143   {
144     if (m_pending_macros == nullptr)
145       m_pending_macros = new_macro_table (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
146                                           objfile->per_bfd->macro_cache,
147                                           compunit_symtab);
148     return m_pending_macros;
149   }
150
151   struct macro_table *release_macros ()
152   {
153     struct macro_table *result = m_pending_macros;
154     m_pending_macros = nullptr;
155     return result;
156   }
157
158   /* The objfile we're reading debug info from.  */
159   struct objfile *objfile;
160
161   /* List of subfiles (source files).
162      Files are added to the front of the list.
163      This is important mostly for the language determination hacks we use,
164      which iterate over previously added files.  */
165   struct subfile *subfiles = nullptr;
166
167   /* The subfile of the main source file.  */
168   struct subfile *main_subfile = nullptr;
169
170   /* Name of source file whose symbol data we are now processing.  This
171      comes from a symbol of type N_SO for stabs.  For DWARF it comes
172      from the DW_AT_name attribute of a DW_TAG_compile_unit DIE.  */
173   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> m_last_source_file;
174
175   /* E.g., DW_AT_comp_dir if DWARF.  Space for this is malloc'd.  */
176   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> comp_dir;
177
178   /* Space for this is not malloc'd, and is assumed to have at least
179      the same lifetime as objfile.  */
180   const char *producer = nullptr;
181
182   /* Space for this is not malloc'd, and is assumed to have at least
183      the same lifetime as objfile.  */
184   const char *debugformat = nullptr;
185
186   /* The compunit we are building.  */
187   struct compunit_symtab *compunit_symtab = nullptr;
188
189   /* Language of this compunit_symtab.  */
190   enum language language;
191
192   /* The macro table for the compilation unit whose symbols we're
193      currently reading.  */
194   struct macro_table *m_pending_macros = nullptr;
195
196   /* True if symtab has line number info.  This prevents an otherwise
197      empty symtab from being tossed.  */
198   bool m_have_line_numbers = false;
199
200   /* Core address of start of text of current source file.  This too
201      comes from the N_SO symbol.  For Dwarf it typically comes from the
202      DW_AT_low_pc attribute of a DW_TAG_compile_unit DIE.  */
203   CORE_ADDR m_last_source_start_addr;
204
205   /* Stack of subfile names.  */
206   std::vector<const char *> m_subfile_stack;
207 };
208
209 /* The work-in-progress of the compunit we are building.
210    This is created first, before any subfiles by start_symtab.  */
211
212 static struct buildsym_compunit *buildsym_compunit;
213
214 /* List of free `struct pending' structures for reuse.  */
215
216 static struct pending *free_pendings;
217
218 /* The mutable address map for the compilation unit whose symbols
219    we're currently reading.  The symtabs' shared blockvector will
220    point to a fixed copy of this.  */
221 static struct addrmap *pending_addrmap;
222
223 /* The obstack on which we allocate pending_addrmap.
224    If pending_addrmap is NULL, this is uninitialized; otherwise, it is
225    initialized (and holds pending_addrmap).  */
226 static struct obstack pending_addrmap_obstack;
227
228 /* Non-zero if we recorded any ranges in the addrmap that are
229    different from those in the blockvector already.  We set this to
230    zero when we start processing a symfile, and if it's still zero at
231    the end, then we just toss the addrmap.  */
232 static int pending_addrmap_interesting;
233
234 /* An obstack used for allocating pending blocks.  */
235
236 static struct obstack pending_block_obstack;
237
238 /* List of blocks already made (lexical contexts already closed).
239    This is used at the end to make the blockvector.  */
240
241 struct pending_block
242   {
243     struct pending_block *next;
244     struct block *block;
245   };
246
247 /* Pointer to the head of a linked list of symbol blocks which have
248    already been finalized (lexical contexts already closed) and which
249    are just waiting to be built into a blockvector when finalizing the
250    associated symtab.  */
251
252 static struct pending_block *pending_blocks;
253
254 /* Currently allocated size of context stack.  */
255
256 static int context_stack_size;
257
258 static void free_buildsym_compunit (void);
259
260 static int compare_line_numbers (const void *ln1p, const void *ln2p);
261
262 static void record_pending_block (struct objfile *objfile,
263                                   struct block *block,
264                                   struct pending_block *opblock);
265
266 static void free_pending_blocks ();
267
268 /* Initial sizes of data structures.  These are realloc'd larger if
269    needed, and realloc'd down to the size actually used, when
270    completed.  */
271
272 #define INITIAL_CONTEXT_STACK_SIZE      10
273 #define INITIAL_LINE_VECTOR_LENGTH      1000
274 \f
275
276 /* Maintain the lists of symbols and blocks.  */
277
278 /* Add a symbol to one of the lists of symbols.  */
279
280 void
281 add_symbol_to_list (struct symbol *symbol, struct pending **listhead)
282 {
283   struct pending *link;
284
285   /* If this is an alias for another symbol, don't add it.  */
286   if (symbol->ginfo.name && symbol->ginfo.name[0] == '#')
287     return;
288
289   /* We keep PENDINGSIZE symbols in each link of the list.  If we
290      don't have a link with room in it, add a new link.  */
291   if (*listhead == NULL || (*listhead)->nsyms == PENDINGSIZE)
292     {
293       if (free_pendings)
294         {
295           link = free_pendings;
296           free_pendings = link->next;
297         }
298       else
299         {
300           link = XNEW (struct pending);
301         }
302
303       link->next = *listhead;
304       *listhead = link;
305       link->nsyms = 0;
306     }
307
308   (*listhead)->symbol[(*listhead)->nsyms++] = symbol;
309 }
310
311 /* Find a symbol named NAME on a LIST.  NAME need not be
312    '\0'-terminated; LENGTH is the length of the name.  */
313
314 struct symbol *
315 find_symbol_in_list (struct pending *list, char *name, int length)
316 {
317   int j;
318   const char *pp;
319
320   while (list != NULL)
321     {
322       for (j = list->nsyms; --j >= 0;)
323         {
324           pp = SYMBOL_LINKAGE_NAME (list->symbol[j]);
325           if (*pp == *name && strncmp (pp, name, length) == 0
326               && pp[length] == '\0')
327             {
328               return (list->symbol[j]);
329             }
330         }
331       list = list->next;
332     }
333   return (NULL);
334 }
335
336 scoped_free_pendings::scoped_free_pendings ()
337 {
338   gdb_assert (pending_blocks == nullptr);
339 }
340
341 /* At end of reading syms, or in case of quit, ensure everything
342    associated with building symtabs is freed.
343
344    N.B. This is *not* intended to be used when building psymtabs.  Some debug
345    info readers call this anyway, which is harmless if confusing.  */
346
347 scoped_free_pendings::~scoped_free_pendings ()
348 {
349   struct pending *next, *next1;
350
351   for (next = free_pendings; next; next = next1)
352     {
353       next1 = next->next;
354       xfree ((void *) next);
355     }
356   free_pendings = NULL;
357
358   free_pending_blocks ();
359
360   for (next = file_symbols; next != NULL; next = next1)
361     {
362       next1 = next->next;
363       xfree ((void *) next);
364     }
365   file_symbols = NULL;
366
367   for (next = global_symbols; next != NULL; next = next1)
368     {
369       next1 = next->next;
370       xfree ((void *) next);
371     }
372   global_symbols = NULL;
373
374   if (pending_addrmap)
375     obstack_free (&pending_addrmap_obstack, NULL);
376   pending_addrmap = NULL;
377
378   free_buildsym_compunit ();
379 }
380
381 /* This function is called to discard any pending blocks.  */
382
383 static void
384 free_pending_blocks ()
385 {
386   if (pending_blocks != NULL)
387     {
388       obstack_free (&pending_block_obstack, NULL);
389       pending_blocks = NULL;
390     }
391 }
392
393 /* Take one of the lists of symbols and make a block from it.  Keep
394    the order the symbols have in the list (reversed from the input
395    file).  Put the block on the list of pending blocks.  */
396
397 static struct block *
398 finish_block_internal (struct symbol *symbol,
399                        struct pending **listhead,
400                        struct pending_block *old_blocks,
401                        const struct dynamic_prop *static_link,
402                        CORE_ADDR start, CORE_ADDR end,
403                        int is_global, int expandable)
404 {
405   struct objfile *objfile = buildsym_compunit->objfile;
406   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
407   struct pending *next, *next1;
408   struct block *block;
409   struct pending_block *pblock;
410   struct pending_block *opblock;
411
412   block = (is_global
413            ? allocate_global_block (&objfile->objfile_obstack)
414            : allocate_block (&objfile->objfile_obstack));
415
416   if (symbol)
417     {
418       BLOCK_DICT (block)
419         = dict_create_linear (&objfile->objfile_obstack,
420                               buildsym_compunit->language, *listhead);
421     }
422   else
423     {
424       if (expandable)
425         {
426           BLOCK_DICT (block)
427             = dict_create_hashed_expandable (buildsym_compunit->language);
428           dict_add_pending (BLOCK_DICT (block), *listhead);
429         }
430       else
431         {
432           BLOCK_DICT (block) =
433             dict_create_hashed (&objfile->objfile_obstack,
434                                 buildsym_compunit->language, *listhead);
435         }
436     }
437
438   BLOCK_START (block) = start;
439   BLOCK_END (block) = end;
440
441   /* Put the block in as the value of the symbol that names it.  */
442
443   if (symbol)
444     {
445       struct type *ftype = SYMBOL_TYPE (symbol);
446       struct dict_iterator iter;
447       SYMBOL_BLOCK_VALUE (symbol) = block;
448       BLOCK_FUNCTION (block) = symbol;
449
450       if (TYPE_NFIELDS (ftype) <= 0)
451         {
452           /* No parameter type information is recorded with the
453              function's type.  Set that from the type of the
454              parameter symbols.  */
455           int nparams = 0, iparams;
456           struct symbol *sym;
457
458           /* Here we want to directly access the dictionary, because
459              we haven't fully initialized the block yet.  */
460           ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (block), iter, sym)
461             {
462               if (SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
463                 nparams++;
464             }
465           if (nparams > 0)
466             {
467               TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
468               TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
469                 TYPE_ALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
470
471               iparams = 0;
472               /* Here we want to directly access the dictionary, because
473                  we haven't fully initialized the block yet.  */
474               ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (block), iter, sym)
475                 {
476                   if (iparams == nparams)
477                     break;
478
479                   if (SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
480                     {
481                       TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = SYMBOL_TYPE (sym);
482                       TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
483                       iparams++;
484                     }
485                 }
486             }
487         }
488     }
489   else
490     {
491       BLOCK_FUNCTION (block) = NULL;
492     }
493
494   if (static_link != NULL)
495     objfile_register_static_link (objfile, block, static_link);
496
497   /* Now "free" the links of the list, and empty the list.  */
498
499   for (next = *listhead; next; next = next1)
500     {
501       next1 = next->next;
502       next->next = free_pendings;
503       free_pendings = next;
504     }
505   *listhead = NULL;
506
507   /* Check to be sure that the blocks have an end address that is
508      greater than starting address.  */
509
510   if (BLOCK_END (block) < BLOCK_START (block))
511     {
512       if (symbol)
513         {
514           complaint (_("block end address less than block "
515                        "start address in %s (patched it)"),
516                      SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
517         }
518       else
519         {
520           complaint (_("block end address %s less than block "
521                        "start address %s (patched it)"),
522                      paddress (gdbarch, BLOCK_END (block)),
523                      paddress (gdbarch, BLOCK_START (block)));
524         }
525       /* Better than nothing.  */
526       BLOCK_END (block) = BLOCK_START (block);
527     }
528
529   /* Install this block as the superblock of all blocks made since the
530      start of this scope that don't have superblocks yet.  */
531
532   opblock = NULL;
533   for (pblock = pending_blocks; 
534        pblock && pblock != old_blocks; 
535        pblock = pblock->next)
536     {
537       if (BLOCK_SUPERBLOCK (pblock->block) == NULL)
538         {
539           /* Check to be sure the blocks are nested as we receive
540              them.  If the compiler/assembler/linker work, this just
541              burns a small amount of time.
542
543              Skip blocks which correspond to a function; they're not
544              physically nested inside this other blocks, only
545              lexically nested.  */
546           if (BLOCK_FUNCTION (pblock->block) == NULL
547               && (BLOCK_START (pblock->block) < BLOCK_START (block)
548                   || BLOCK_END (pblock->block) > BLOCK_END (block)))
549             {
550               if (symbol)
551                 {
552                   complaint (_("inner block not inside outer block in %s"),
553                              SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
554                 }
555               else
556                 {
557                   complaint (_("inner block (%s-%s) not "
558                                "inside outer block (%s-%s)"),
559                              paddress (gdbarch, BLOCK_START (pblock->block)),
560                              paddress (gdbarch, BLOCK_END (pblock->block)),
561                              paddress (gdbarch, BLOCK_START (block)),
562                              paddress (gdbarch, BLOCK_END (block)));
563                 }
564               if (BLOCK_START (pblock->block) < BLOCK_START (block))
565                 BLOCK_START (pblock->block) = BLOCK_START (block);
566               if (BLOCK_END (pblock->block) > BLOCK_END (block))
567                 BLOCK_END (pblock->block) = BLOCK_END (block);
568             }
569           BLOCK_SUPERBLOCK (pblock->block) = block;
570         }
571       opblock = pblock;
572     }
573
574   block_set_using (block,
575                    (is_global
576                     ? global_using_directives
577                     : local_using_directives),
578                    &objfile->objfile_obstack);
579   if (is_global)
580     global_using_directives = NULL;
581   else
582     local_using_directives = NULL;
583
584   record_pending_block (objfile, block, opblock);
585
586   return block;
587 }
588
589 struct block *
590 finish_block (struct symbol *symbol,
591               struct pending **listhead,
592               struct pending_block *old_blocks,
593               const struct dynamic_prop *static_link,
594               CORE_ADDR start, CORE_ADDR end)
595 {
596   return finish_block_internal (symbol, listhead, old_blocks, static_link,
597                                 start, end, 0, 0);
598 }
599
600 /* Record BLOCK on the list of all blocks in the file.  Put it after
601    OPBLOCK, or at the beginning if opblock is NULL.  This puts the
602    block in the list after all its subblocks.
603
604    Allocate the pending block struct in the objfile_obstack to save
605    time.  This wastes a little space.  FIXME: Is it worth it?  */
606
607 static void
608 record_pending_block (struct objfile *objfile, struct block *block,
609                       struct pending_block *opblock)
610 {
611   struct pending_block *pblock;
612
613   if (pending_blocks == NULL)
614     obstack_init (&pending_block_obstack);
615
616   pblock = XOBNEW (&pending_block_obstack, struct pending_block);
617   pblock->block = block;
618   if (opblock)
619     {
620       pblock->next = opblock->next;
621       opblock->next = pblock;
622     }
623   else
624     {
625       pblock->next = pending_blocks;
626       pending_blocks = pblock;
627     }
628 }
629
630
631 /* Record that the range of addresses from START to END_INCLUSIVE
632    (inclusive, like it says) belongs to BLOCK.  BLOCK's start and end
633    addresses must be set already.  You must apply this function to all
634    BLOCK's children before applying it to BLOCK.
635
636    If a call to this function complicates the picture beyond that
637    already provided by BLOCK_START and BLOCK_END, then we create an
638    address map for the block.  */
639 void
640 record_block_range (struct block *block,
641                     CORE_ADDR start, CORE_ADDR end_inclusive)
642 {
643   /* If this is any different from the range recorded in the block's
644      own BLOCK_START and BLOCK_END, then note that the address map has
645      become interesting.  Note that even if this block doesn't have
646      any "interesting" ranges, some later block might, so we still
647      need to record this block in the addrmap.  */
648   if (start != BLOCK_START (block)
649       || end_inclusive + 1 != BLOCK_END (block))
650     pending_addrmap_interesting = 1;
651
652   if (! pending_addrmap)
653     {
654       obstack_init (&pending_addrmap_obstack);
655       pending_addrmap = addrmap_create_mutable (&pending_addrmap_obstack);
656     }
657
658   addrmap_set_empty (pending_addrmap, start, end_inclusive, block);
659 }
660
661 static struct blockvector *
662 make_blockvector (void)
663 {
664   struct objfile *objfile = buildsym_compunit->objfile;
665   struct pending_block *next;
666   struct blockvector *blockvector;
667   int i;
668
669   /* Count the length of the list of blocks.  */
670
671   for (next = pending_blocks, i = 0; next; next = next->next, i++)
672     {;
673     }
674
675   blockvector = (struct blockvector *)
676     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
677                    (sizeof (struct blockvector)
678                     + (i - 1) * sizeof (struct block *)));
679
680   /* Copy the blocks into the blockvector.  This is done in reverse
681      order, which happens to put the blocks into the proper order
682      (ascending starting address).  finish_block has hair to insert
683      each block into the list after its subblocks in order to make
684      sure this is true.  */
685
686   BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector) = i;
687   for (next = pending_blocks; next; next = next->next)
688     {
689       BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, --i) = next->block;
690     }
691
692   free_pending_blocks ();
693
694   /* If we needed an address map for this symtab, record it in the
695      blockvector.  */
696   if (pending_addrmap && pending_addrmap_interesting)
697     BLOCKVECTOR_MAP (blockvector)
698       = addrmap_create_fixed (pending_addrmap, &objfile->objfile_obstack);
699   else
700     BLOCKVECTOR_MAP (blockvector) = 0;
701
702   /* Some compilers output blocks in the wrong order, but we depend on
703      their being in the right order so we can binary search.  Check the
704      order and moan about it.
705      Note: Remember that the first two blocks are the global and static
706      blocks.  We could special case that fact and begin checking at block 2.
707      To avoid making that assumption we do not.  */
708   if (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector) > 1)
709     {
710       for (i = 1; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector); i++)
711         {
712           if (BLOCK_START (BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i - 1))
713               > BLOCK_START (BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i)))
714             {
715               CORE_ADDR start
716                 = BLOCK_START (BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i));
717
718               complaint (_("block at %s out of order"),
719                          hex_string ((LONGEST) start));
720             }
721         }
722     }
723
724   return (blockvector);
725 }
726 \f
727 /* Start recording information about source code that came from an
728    included (or otherwise merged-in) source file with a different
729    name.  NAME is the name of the file (cannot be NULL).  */
730
731 void
732 start_subfile (const char *name)
733 {
734   const char *subfile_dirname;
735   struct subfile *subfile;
736
737   gdb_assert (buildsym_compunit != NULL);
738
739   subfile_dirname = buildsym_compunit->comp_dir.get ();
740
741   /* See if this subfile is already registered.  */
742
743   for (subfile = buildsym_compunit->subfiles; subfile; subfile = subfile->next)
744     {
745       char *subfile_name;
746
747       /* If NAME is an absolute path, and this subfile is not, then
748          attempt to create an absolute path to compare.  */
749       if (IS_ABSOLUTE_PATH (name)
750           && !IS_ABSOLUTE_PATH (subfile->name)
751           && subfile_dirname != NULL)
752         subfile_name = concat (subfile_dirname, SLASH_STRING,
753                                subfile->name, (char *) NULL);
754       else
755         subfile_name = subfile->name;
756
757       if (FILENAME_CMP (subfile_name, name) == 0)
758         {
759           current_subfile = subfile;
760           if (subfile_name != subfile->name)
761             xfree (subfile_name);
762           return;
763         }
764       if (subfile_name != subfile->name)
765         xfree (subfile_name);
766     }
767
768   /* This subfile is not known.  Add an entry for it.  */
769
770   subfile = XNEW (struct subfile);
771   memset (subfile, 0, sizeof (struct subfile));
772   subfile->buildsym_compunit = buildsym_compunit;
773
774   subfile->next = buildsym_compunit->subfiles;
775   buildsym_compunit->subfiles = subfile;
776
777   current_subfile = subfile;
778
779   subfile->name = xstrdup (name);
780
781   /* Initialize line-number recording for this subfile.  */
782   subfile->line_vector = NULL;
783
784   /* Default the source language to whatever can be deduced from the
785      filename.  If nothing can be deduced (such as for a C/C++ include
786      file with a ".h" extension), then inherit whatever language the
787      previous subfile had.  This kludgery is necessary because there
788      is no standard way in some object formats to record the source
789      language.  Also, when symtabs are allocated we try to deduce a
790      language then as well, but it is too late for us to use that
791      information while reading symbols, since symtabs aren't allocated
792      until after all the symbols have been processed for a given
793      source file.  */
794
795   subfile->language = deduce_language_from_filename (subfile->name);
796   if (subfile->language == language_unknown
797       && subfile->next != NULL)
798     {
799       subfile->language = subfile->next->language;
800     }
801
802   /* If the filename of this subfile ends in .C, then change the
803      language of any pending subfiles from C to C++.  We also accept
804      any other C++ suffixes accepted by deduce_language_from_filename.  */
805   /* Likewise for f2c.  */
806
807   if (subfile->name)
808     {
809       struct subfile *s;
810       enum language sublang = deduce_language_from_filename (subfile->name);
811
812       if (sublang == language_cplus || sublang == language_fortran)
813         for (s = buildsym_compunit->subfiles; s != NULL; s = s->next)
814           if (s->language == language_c)
815             s->language = sublang;
816     }
817
818   /* And patch up this file if necessary.  */
819   if (subfile->language == language_c
820       && subfile->next != NULL
821       && (subfile->next->language == language_cplus
822           || subfile->next->language == language_fortran))
823     {
824       subfile->language = subfile->next->language;
825     }
826 }
827
828 /* Delete the buildsym compunit.  */
829
830 static void
831 free_buildsym_compunit (void)
832 {
833   if (buildsym_compunit == NULL)
834     return;
835   delete buildsym_compunit;
836   buildsym_compunit = NULL;
837   current_subfile = NULL;
838 }
839
840 /* For stabs readers, the first N_SO symbol is assumed to be the
841    source file name, and the subfile struct is initialized using that
842    assumption.  If another N_SO symbol is later seen, immediately
843    following the first one, then the first one is assumed to be the
844    directory name and the second one is really the source file name.
845
846    So we have to patch up the subfile struct by moving the old name
847    value to dirname and remembering the new name.  Some sanity
848    checking is performed to ensure that the state of the subfile
849    struct is reasonable and that the old name we are assuming to be a
850    directory name actually is (by checking for a trailing '/').  */
851
852 void
853 patch_subfile_names (struct subfile *subfile, const char *name)
854 {
855   if (subfile != NULL
856       && buildsym_compunit->comp_dir == NULL
857       && subfile->name != NULL
858       && IS_DIR_SEPARATOR (subfile->name[strlen (subfile->name) - 1]))
859     {
860       buildsym_compunit->comp_dir.reset (subfile->name);
861       subfile->name = xstrdup (name);
862       set_last_source_file (name);
863
864       /* Default the source language to whatever can be deduced from
865          the filename.  If nothing can be deduced (such as for a C/C++
866          include file with a ".h" extension), then inherit whatever
867          language the previous subfile had.  This kludgery is
868          necessary because there is no standard way in some object
869          formats to record the source language.  Also, when symtabs
870          are allocated we try to deduce a language then as well, but
871          it is too late for us to use that information while reading
872          symbols, since symtabs aren't allocated until after all the
873          symbols have been processed for a given source file.  */
874
875       subfile->language = deduce_language_from_filename (subfile->name);
876       if (subfile->language == language_unknown
877           && subfile->next != NULL)
878         {
879           subfile->language = subfile->next->language;
880         }
881     }
882 }
883 \f
884 /* Handle the N_BINCL and N_EINCL symbol types that act like N_SOL for
885    switching source files (different subfiles, as we call them) within
886    one object file, but using a stack rather than in an arbitrary
887    order.  */
888
889 void
890 push_subfile ()
891 {
892   gdb_assert (buildsym_compunit != nullptr);
893   gdb_assert (current_subfile != NULL && current_subfile->name != NULL);
894   buildsym_compunit->m_subfile_stack.push_back (current_subfile->name);
895 }
896
897 const char *
898 pop_subfile ()
899 {
900   gdb_assert (buildsym_compunit != nullptr);
901   gdb_assert (!buildsym_compunit->m_subfile_stack.empty ());
902   const char *name = buildsym_compunit->m_subfile_stack.back ();
903   buildsym_compunit->m_subfile_stack.pop_back ();
904   return name;
905 }
906 \f
907 /* Add a linetable entry for line number LINE and address PC to the
908    line vector for SUBFILE.  */
909
910 void
911 record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
912 {
913   struct linetable_entry *e;
914
915   /* Ignore the dummy line number in libg.o */
916   if (line == 0xffff)
917     {
918       return;
919     }
920
921   /* Make sure line vector exists and is big enough.  */
922   if (!subfile->line_vector)
923     {
924       subfile->line_vector_length = INITIAL_LINE_VECTOR_LENGTH;
925       subfile->line_vector = (struct linetable *)
926         xmalloc (sizeof (struct linetable)
927            + subfile->line_vector_length * sizeof (struct linetable_entry));
928       subfile->line_vector->nitems = 0;
929       buildsym_compunit->m_have_line_numbers = true;
930     }
931
932   if (subfile->line_vector->nitems + 1 >= subfile->line_vector_length)
933     {
934       subfile->line_vector_length *= 2;
935       subfile->line_vector = (struct linetable *)
936         xrealloc ((char *) subfile->line_vector,
937                   (sizeof (struct linetable)
938                    + (subfile->line_vector_length
939                       * sizeof (struct linetable_entry))));
940     }
941
942   /* Normally, we treat lines as unsorted.  But the end of sequence
943      marker is special.  We sort line markers at the same PC by line
944      number, so end of sequence markers (which have line == 0) appear
945      first.  This is right if the marker ends the previous function,
946      and there is no padding before the next function.  But it is
947      wrong if the previous line was empty and we are now marking a
948      switch to a different subfile.  We must leave the end of sequence
949      marker at the end of this group of lines, not sort the empty line
950      to after the marker.  The easiest way to accomplish this is to
951      delete any empty lines from our table, if they are followed by
952      end of sequence markers.  All we lose is the ability to set
953      breakpoints at some lines which contain no instructions
954      anyway.  */
955   if (line == 0 && subfile->line_vector->nitems > 0)
956     {
957       e = subfile->line_vector->item + subfile->line_vector->nitems - 1;
958       while (subfile->line_vector->nitems > 0 && e->pc == pc)
959         {
960           e--;
961           subfile->line_vector->nitems--;
962         }
963     }
964
965   e = subfile->line_vector->item + subfile->line_vector->nitems++;
966   e->line = line;
967   e->pc = pc;
968 }
969
970 /* Needed in order to sort line tables from IBM xcoff files.  Sigh!  */
971
972 static int
973 compare_line_numbers (const void *ln1p, const void *ln2p)
974 {
975   struct linetable_entry *ln1 = (struct linetable_entry *) ln1p;
976   struct linetable_entry *ln2 = (struct linetable_entry *) ln2p;
977
978   /* Note: this code does not assume that CORE_ADDRs can fit in ints.
979      Please keep it that way.  */
980   if (ln1->pc < ln2->pc)
981     return -1;
982
983   if (ln1->pc > ln2->pc)
984     return 1;
985
986   /* If pc equal, sort by line.  I'm not sure whether this is optimum
987      behavior (see comment at struct linetable in symtab.h).  */
988   return ln1->line - ln2->line;
989 }
990 \f
991 /* See buildsym.h.  */
992
993 struct compunit_symtab *
994 buildsym_compunit_symtab (void)
995 {
996   gdb_assert (buildsym_compunit != NULL);
997
998   return buildsym_compunit->compunit_symtab;
999 }
1000
1001 /* See buildsym.h.  */
1002
1003 struct macro_table *
1004 get_macro_table (void)
1005 {
1006   struct objfile *objfile;
1007
1008   gdb_assert (buildsym_compunit != NULL);
1009   return buildsym_compunit->get_macro_table ();
1010 }
1011 \f
1012 /* Init state to prepare for building a symtab.
1013    Note: This can't be done in buildsym_init because dbxread.c and xcoffread.c
1014    can call start_symtab+end_symtab multiple times after one call to
1015    buildsym_init.  */
1016
1017 static void
1018 prepare_for_building ()
1019 {
1020   local_symbols = NULL;
1021   local_using_directives = NULL;
1022
1023   context_stack_depth = 0;
1024
1025   /* These should have been reset either by successful completion of building
1026      a symtab, or by the scoped_free_pendings destructor.  */
1027   gdb_assert (file_symbols == NULL);
1028   gdb_assert (global_symbols == NULL);
1029   gdb_assert (global_using_directives == NULL);
1030   gdb_assert (pending_addrmap == NULL);
1031   gdb_assert (current_subfile == NULL);
1032   gdb_assert (buildsym_compunit == nullptr);
1033 }
1034
1035 /* Start a new symtab for a new source file in OBJFILE.  Called, for example,
1036    when a stabs symbol of type N_SO is seen, or when a DWARF
1037    TAG_compile_unit DIE is seen.  It indicates the start of data for
1038    one original source file.
1039
1040    NAME is the name of the file (cannot be NULL).  COMP_DIR is the
1041    directory in which the file was compiled (or NULL if not known).
1042    START_ADDR is the lowest address of objects in the file (or 0 if
1043    not known).  LANGUAGE is the language of the source file, or
1044    language_unknown if not known, in which case it'll be deduced from
1045    the filename.  */
1046
1047 struct compunit_symtab *
1048 start_symtab (struct objfile *objfile, const char *name, const char *comp_dir,
1049               CORE_ADDR start_addr, enum language language)
1050 {
1051   prepare_for_building ();
1052
1053   buildsym_compunit = new struct buildsym_compunit (objfile, name, comp_dir,
1054                                                     language, start_addr);
1055
1056   /* Allocate the compunit symtab now.  The caller needs it to allocate
1057      non-primary symtabs.  It is also needed by get_macro_table.  */
1058   buildsym_compunit->compunit_symtab = allocate_compunit_symtab (objfile,
1059                                                                  name);
1060
1061   /* Build the subfile for NAME (the main source file) so that we can record
1062      a pointer to it for later.
1063      IMPORTANT: Do not allocate a struct symtab for NAME here.
1064      It can happen that the debug info provides a different path to NAME than
1065      DIRNAME,NAME.  We cope with this in watch_main_source_file_lossage but
1066      that only works if the main_subfile doesn't have a symtab yet.  */
1067   start_subfile (name);
1068   /* Save this so that we don't have to go looking for it at the end
1069      of the subfiles list.  */
1070   buildsym_compunit->main_subfile = current_subfile;
1071
1072   return buildsym_compunit->compunit_symtab;
1073 }
1074
1075 /* Restart compilation for a symtab.
1076    CUST is the result of end_expandable_symtab.
1077    NAME, START_ADDR are the source file we are resuming with.
1078
1079    This is used when a symtab is built from multiple sources.
1080    The symtab is first built with start_symtab/end_expandable_symtab
1081    and then for each additional piece call restart_symtab/augment_*_symtab.
1082    Note: At the moment there is only augment_type_symtab.  */
1083
1084 void
1085 restart_symtab (struct compunit_symtab *cust,
1086                 const char *name, CORE_ADDR start_addr)
1087 {
1088   prepare_for_building ();
1089
1090   buildsym_compunit
1091     = new struct buildsym_compunit (COMPUNIT_OBJFILE (cust),
1092                                     name,
1093                                     COMPUNIT_DIRNAME (cust),
1094                                     compunit_language (cust),
1095                                     start_addr);
1096   buildsym_compunit->compunit_symtab = cust;
1097 }
1098
1099 /* Subroutine of end_symtab to simplify it.  Look for a subfile that
1100    matches the main source file's basename.  If there is only one, and
1101    if the main source file doesn't have any symbol or line number
1102    information, then copy this file's symtab and line_vector to the
1103    main source file's subfile and discard the other subfile.  This can
1104    happen because of a compiler bug or from the user playing games
1105    with #line or from things like a distributed build system that
1106    manipulates the debug info.  This can also happen from an innocent
1107    symlink in the paths, we don't canonicalize paths here.  */
1108
1109 static void
1110 watch_main_source_file_lossage (void)
1111 {
1112   struct subfile *mainsub, *subfile;
1113
1114   /* We have to watch for buildsym_compunit == NULL here.  It's a quirk of
1115      end_symtab, it can return NULL so there may not be a main subfile.  */
1116   if (buildsym_compunit == NULL)
1117     return;
1118
1119   /* Get the main source file.  */
1120   mainsub = buildsym_compunit->main_subfile;
1121
1122   /* If the main source file doesn't have any line number or symbol
1123      info, look for an alias in another subfile.  */
1124
1125   if (mainsub->line_vector == NULL
1126       && mainsub->symtab == NULL)
1127     {
1128       const char *mainbase = lbasename (mainsub->name);
1129       int nr_matches = 0;
1130       struct subfile *prevsub;
1131       struct subfile *mainsub_alias = NULL;
1132       struct subfile *prev_mainsub_alias = NULL;
1133
1134       prevsub = NULL;
1135       for (subfile = buildsym_compunit->subfiles;
1136            subfile != NULL;
1137            subfile = subfile->next)
1138         {
1139           if (subfile == mainsub)
1140             continue;
1141           if (filename_cmp (lbasename (subfile->name), mainbase) == 0)
1142             {
1143               ++nr_matches;
1144               mainsub_alias = subfile;
1145               prev_mainsub_alias = prevsub;
1146             }
1147           prevsub = subfile;
1148         }
1149
1150       if (nr_matches == 1)
1151         {
1152           gdb_assert (mainsub_alias != NULL && mainsub_alias != mainsub);
1153
1154           /* Found a match for the main source file.
1155              Copy its line_vector and symtab to the main subfile
1156              and then discard it.  */
1157
1158           mainsub->line_vector = mainsub_alias->line_vector;
1159           mainsub->line_vector_length = mainsub_alias->line_vector_length;
1160           mainsub->symtab = mainsub_alias->symtab;
1161
1162           if (prev_mainsub_alias == NULL)
1163             buildsym_compunit->subfiles = mainsub_alias->next;
1164           else
1165             prev_mainsub_alias->next = mainsub_alias->next;
1166           xfree (mainsub_alias->name);
1167           xfree (mainsub_alias);
1168         }
1169     }
1170 }
1171
1172 /* Reset state after a successful building of a symtab.
1173    This exists because dbxread.c and xcoffread.c can call
1174    start_symtab+end_symtab multiple times after one call to buildsym_init,
1175    and before the scoped_free_pendings destructor is called.
1176    We keep the free_pendings list around for dbx/xcoff sake.  */
1177
1178 static void
1179 reset_symtab_globals (void)
1180 {
1181   local_symbols = NULL;
1182   local_using_directives = NULL;
1183   file_symbols = NULL;
1184   global_symbols = NULL;
1185   global_using_directives = NULL;
1186
1187   if (pending_addrmap)
1188     obstack_free (&pending_addrmap_obstack, NULL);
1189   pending_addrmap = NULL;
1190
1191   free_buildsym_compunit ();
1192 }
1193
1194 /* Implementation of the first part of end_symtab.  It allows modifying
1195    STATIC_BLOCK before it gets finalized by end_symtab_from_static_block.
1196    If the returned value is NULL there is no blockvector created for
1197    this symtab (you still must call end_symtab_from_static_block).
1198
1199    END_ADDR is the same as for end_symtab: the address of the end of the
1200    file's text.
1201
1202    If EXPANDABLE is non-zero the STATIC_BLOCK dictionary is made
1203    expandable.
1204
1205    If REQUIRED is non-zero, then a symtab is created even if it does
1206    not contain any symbols.  */
1207
1208 struct block *
1209 end_symtab_get_static_block (CORE_ADDR end_addr, int expandable, int required)
1210 {
1211   struct objfile *objfile = buildsym_compunit->objfile;
1212
1213   /* Finish the lexical context of the last function in the file; pop
1214      the context stack.  */
1215
1216   if (context_stack_depth > 0)
1217     {
1218       struct context_stack *cstk = pop_context ();
1219
1220       /* Make a block for the local symbols within.  */
1221       finish_block (cstk->name, &local_symbols, cstk->old_blocks, NULL,
1222                     cstk->start_addr, end_addr);
1223
1224       if (context_stack_depth > 0)
1225         {
1226           /* This is said to happen with SCO.  The old coffread.c
1227              code simply emptied the context stack, so we do the
1228              same.  FIXME: Find out why it is happening.  This is not
1229              believed to happen in most cases (even for coffread.c);
1230              it used to be an abort().  */
1231           complaint (_("Context stack not empty in end_symtab"));
1232           context_stack_depth = 0;
1233         }
1234     }
1235
1236   /* Reordered executables may have out of order pending blocks; if
1237      OBJF_REORDERED is true, then sort the pending blocks.  */
1238
1239   if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && pending_blocks)
1240     {
1241       struct pending_block *pb;
1242
1243       std::vector<block *> barray;
1244
1245       for (pb = pending_blocks; pb != NULL; pb = pb->next)
1246         barray.push_back (pb->block);
1247
1248       /* Sort blocks by start address in descending order.  Blocks with the
1249          same start address must remain in the original order to preserve
1250          inline function caller/callee relationships.  */
1251       std::stable_sort (barray.begin (), barray.end (),
1252                         [] (const block *a, const block *b)
1253                         {
1254                           return BLOCK_START (a) > BLOCK_START (b);
1255                         });
1256
1257       int i = 0;
1258       for (pb = pending_blocks; pb != NULL; pb = pb->next)
1259         pb->block = barray[i++];
1260     }
1261
1262   /* Cleanup any undefined types that have been left hanging around
1263      (this needs to be done before the finish_blocks so that
1264      file_symbols is still good).
1265
1266      Both cleanup_undefined_stabs_types and finish_global_stabs are stabs
1267      specific, but harmless for other symbol readers, since on gdb
1268      startup or when finished reading stabs, the state is set so these
1269      are no-ops.  FIXME: Is this handled right in case of QUIT?  Can
1270      we make this cleaner?  */
1271
1272   cleanup_undefined_stabs_types (objfile);
1273   finish_global_stabs (objfile);
1274
1275   if (!required
1276       && pending_blocks == NULL
1277       && file_symbols == NULL
1278       && global_symbols == NULL
1279       && !buildsym_compunit->m_have_line_numbers
1280       && buildsym_compunit->m_pending_macros == NULL
1281       && global_using_directives == NULL)
1282     {
1283       /* Ignore symtabs that have no functions with real debugging info.  */
1284       return NULL;
1285     }
1286   else
1287     {
1288       /* Define the STATIC_BLOCK.  */
1289       return finish_block_internal (NULL, &file_symbols, NULL, NULL,
1290                                     buildsym_compunit->m_last_source_start_addr,
1291                                     end_addr, 0, expandable);
1292     }
1293 }
1294
1295 /* Subroutine of end_symtab_from_static_block to simplify it.
1296    Handle the "have blockvector" case.
1297    See end_symtab_from_static_block for a description of the arguments.  */
1298
1299 static struct compunit_symtab *
1300 end_symtab_with_blockvector (struct block *static_block,
1301                              int section, int expandable)
1302 {
1303   struct objfile *objfile = buildsym_compunit->objfile;
1304   struct compunit_symtab *cu = buildsym_compunit->compunit_symtab;
1305   struct symtab *symtab;
1306   struct blockvector *blockvector;
1307   struct subfile *subfile;
1308   CORE_ADDR end_addr;
1309
1310   gdb_assert (static_block != NULL);
1311   gdb_assert (buildsym_compunit != NULL);
1312   gdb_assert (buildsym_compunit->subfiles != NULL);
1313
1314   end_addr = BLOCK_END (static_block);
1315
1316   /* Create the GLOBAL_BLOCK and build the blockvector.  */
1317   finish_block_internal (NULL, &global_symbols, NULL, NULL,
1318                          buildsym_compunit->m_last_source_start_addr, end_addr,
1319                          1, expandable);
1320   blockvector = make_blockvector ();
1321
1322   /* Read the line table if it has to be read separately.
1323      This is only used by xcoffread.c.  */
1324   if (objfile->sf->sym_read_linetable != NULL)
1325     objfile->sf->sym_read_linetable (objfile);
1326
1327   /* Handle the case where the debug info specifies a different path
1328      for the main source file.  It can cause us to lose track of its
1329      line number information.  */
1330   watch_main_source_file_lossage ();
1331
1332   /* Now create the symtab objects proper, if not already done,
1333      one for each subfile.  */
1334
1335   for (subfile = buildsym_compunit->subfiles;
1336        subfile != NULL;
1337        subfile = subfile->next)
1338     {
1339       int linetablesize = 0;
1340
1341       if (subfile->line_vector)
1342         {
1343           linetablesize = sizeof (struct linetable) +
1344             subfile->line_vector->nitems * sizeof (struct linetable_entry);
1345
1346           /* Like the pending blocks, the line table may be
1347              scrambled in reordered executables.  Sort it if
1348              OBJF_REORDERED is true.  */
1349           if (objfile->flags & OBJF_REORDERED)
1350             qsort (subfile->line_vector->item,
1351                    subfile->line_vector->nitems,
1352                    sizeof (struct linetable_entry), compare_line_numbers);
1353         }
1354
1355       /* Allocate a symbol table if necessary.  */
1356       if (subfile->symtab == NULL)
1357         subfile->symtab = allocate_symtab (cu, subfile->name);
1358       symtab = subfile->symtab;
1359
1360       /* Fill in its components.  */
1361
1362       if (subfile->line_vector)
1363         {
1364           /* Reallocate the line table on the symbol obstack.  */
1365           SYMTAB_LINETABLE (symtab) = (struct linetable *)
1366             obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, linetablesize);
1367           memcpy (SYMTAB_LINETABLE (symtab), subfile->line_vector,
1368                   linetablesize);
1369         }
1370       else
1371         {
1372           SYMTAB_LINETABLE (symtab) = NULL;
1373         }
1374
1375       /* Use whatever language we have been using for this
1376          subfile, not the one that was deduced in allocate_symtab
1377          from the filename.  We already did our own deducing when
1378          we created the subfile, and we may have altered our
1379          opinion of what language it is from things we found in
1380          the symbols.  */
1381       symtab->language = subfile->language;
1382     }
1383
1384   /* Make sure the symtab of main_subfile is the first in its list.  */
1385   {
1386     struct symtab *main_symtab, *prev_symtab;
1387
1388     main_symtab = buildsym_compunit->main_subfile->symtab;
1389     prev_symtab = NULL;
1390     ALL_COMPUNIT_FILETABS (cu, symtab)
1391       {
1392         if (symtab == main_symtab)
1393           {
1394             if (prev_symtab != NULL)
1395               {
1396                 prev_symtab->next = main_symtab->next;
1397                 main_symtab->next = COMPUNIT_FILETABS (cu);
1398                 COMPUNIT_FILETABS (cu) = main_symtab;
1399               }
1400             break;
1401           }
1402         prev_symtab = symtab;
1403       }
1404     gdb_assert (main_symtab == COMPUNIT_FILETABS (cu));
1405   }
1406
1407   /* Fill out the compunit symtab.  */
1408
1409   if (buildsym_compunit->comp_dir != NULL)
1410     {
1411       /* Reallocate the dirname on the symbol obstack.  */
1412       const char *comp_dir = buildsym_compunit->comp_dir.get ();
1413       COMPUNIT_DIRNAME (cu)
1414         = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
1415                                         comp_dir, strlen (comp_dir));
1416     }
1417
1418   /* Save the debug format string (if any) in the symtab.  */
1419   COMPUNIT_DEBUGFORMAT (cu) = buildsym_compunit->debugformat;
1420
1421   /* Similarly for the producer.  */
1422   COMPUNIT_PRODUCER (cu) = buildsym_compunit->producer;
1423
1424   COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cu) = blockvector;
1425   {
1426     struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, GLOBAL_BLOCK);
1427
1428     set_block_compunit_symtab (b, cu);
1429   }
1430
1431   COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION (cu) = section;
1432
1433   COMPUNIT_MACRO_TABLE (cu) = buildsym_compunit->release_macros ();
1434
1435   /* Default any symbols without a specified symtab to the primary symtab.  */
1436   {
1437     int block_i;
1438
1439     /* The main source file's symtab.  */
1440     symtab = COMPUNIT_FILETABS (cu);
1441
1442     for (block_i = 0; block_i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector); block_i++)
1443       {
1444         struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, block_i);
1445         struct symbol *sym;
1446         struct dict_iterator iter;
1447
1448         /* Inlined functions may have symbols not in the global or
1449            static symbol lists.  */
1450         if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL)
1451           if (symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (block)) == NULL)
1452             symbol_set_symtab (BLOCK_FUNCTION (block), symtab);
1453
1454         /* Note that we only want to fix up symbols from the local
1455            blocks, not blocks coming from included symtabs.  That is why
1456            we use ALL_DICT_SYMBOLS here and not ALL_BLOCK_SYMBOLS.  */
1457         ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (block), iter, sym)
1458           if (symbol_symtab (sym) == NULL)
1459             symbol_set_symtab (sym, symtab);
1460       }
1461   }
1462
1463   add_compunit_symtab_to_objfile (cu);
1464
1465   return cu;
1466 }
1467
1468 /* Implementation of the second part of end_symtab.  Pass STATIC_BLOCK
1469    as value returned by end_symtab_get_static_block.
1470
1471    SECTION is the same as for end_symtab: the section number
1472    (in objfile->section_offsets) of the blockvector and linetable.
1473
1474    If EXPANDABLE is non-zero the GLOBAL_BLOCK dictionary is made
1475    expandable.  */
1476
1477 struct compunit_symtab *
1478 end_symtab_from_static_block (struct block *static_block,
1479                               int section, int expandable)
1480 {
1481   struct compunit_symtab *cu;
1482
1483   if (static_block == NULL)
1484     {
1485       /* Handle the "no blockvector" case.
1486          When this happens there is nothing to record, so there's nothing
1487          to do: memory will be freed up later.
1488
1489          Note: We won't be adding a compunit to the objfile's list of
1490          compunits, so there's nothing to unchain.  However, since each symtab
1491          is added to the objfile's obstack we can't free that space.
1492          We could do better, but this is believed to be a sufficiently rare
1493          event.  */
1494       cu = NULL;
1495     }
1496   else
1497     cu = end_symtab_with_blockvector (static_block, section, expandable);
1498
1499   reset_symtab_globals ();
1500
1501   return cu;
1502 }
1503
1504 /* Finish the symbol definitions for one main source file, close off
1505    all the lexical contexts for that file (creating struct block's for
1506    them), then make the struct symtab for that file and put it in the
1507    list of all such.
1508
1509    END_ADDR is the address of the end of the file's text.  SECTION is
1510    the section number (in objfile->section_offsets) of the blockvector
1511    and linetable.
1512
1513    Note that it is possible for end_symtab() to return NULL.  In
1514    particular, for the DWARF case at least, it will return NULL when
1515    it finds a compilation unit that has exactly one DIE, a
1516    TAG_compile_unit DIE.  This can happen when we link in an object
1517    file that was compiled from an empty source file.  Returning NULL
1518    is probably not the correct thing to do, because then gdb will
1519    never know about this empty file (FIXME).
1520
1521    If you need to modify STATIC_BLOCK before it is finalized you should
1522    call end_symtab_get_static_block and end_symtab_from_static_block
1523    yourself.  */
1524
1525 struct compunit_symtab *
1526 end_symtab (CORE_ADDR end_addr, int section)
1527 {
1528   struct block *static_block;
1529
1530   static_block = end_symtab_get_static_block (end_addr, 0, 0);
1531   return end_symtab_from_static_block (static_block, section, 0);
1532 }
1533
1534 /* Same as end_symtab except create a symtab that can be later added to.  */
1535
1536 struct compunit_symtab *
1537 end_expandable_symtab (CORE_ADDR end_addr, int section)
1538 {
1539   struct block *static_block;
1540
1541   static_block = end_symtab_get_static_block (end_addr, 1, 0);
1542   return end_symtab_from_static_block (static_block, section, 1);
1543 }
1544
1545 /* Subroutine of augment_type_symtab to simplify it.
1546    Attach the main source file's symtab to all symbols in PENDING_LIST that
1547    don't have one.  */
1548
1549 static void
1550 set_missing_symtab (struct pending *pending_list,
1551                     struct compunit_symtab *cu)
1552 {
1553   struct pending *pending;
1554   int i;
1555
1556   for (pending = pending_list; pending != NULL; pending = pending->next)
1557     {
1558       for (i = 0; i < pending->nsyms; ++i)
1559         {
1560           if (symbol_symtab (pending->symbol[i]) == NULL)
1561             symbol_set_symtab (pending->symbol[i], COMPUNIT_FILETABS (cu));
1562         }
1563     }
1564 }
1565
1566 /* Same as end_symtab, but for the case where we're adding more symbols
1567    to an existing symtab that is known to contain only type information.
1568    This is the case for DWARF4 Type Units.  */
1569
1570 void
1571 augment_type_symtab (void)
1572 {
1573   struct compunit_symtab *cust = buildsym_compunit->compunit_symtab;
1574   const struct blockvector *blockvector = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
1575
1576   if (context_stack_depth > 0)
1577     {
1578       complaint (_("Context stack not empty in augment_type_symtab"));
1579       context_stack_depth = 0;
1580     }
1581   if (pending_blocks != NULL)
1582     complaint (_("Blocks in a type symtab"));
1583   if (buildsym_compunit->m_pending_macros != NULL)
1584     complaint (_("Macro in a type symtab"));
1585   if (buildsym_compunit->m_have_line_numbers)
1586     complaint (_("Line numbers recorded in a type symtab"));
1587
1588   if (file_symbols != NULL)
1589     {
1590       struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, STATIC_BLOCK);
1591
1592       /* First mark any symbols without a specified symtab as belonging
1593          to the primary symtab.  */
1594       set_missing_symtab (file_symbols, cust);
1595
1596       dict_add_pending (BLOCK_DICT (block), file_symbols);
1597     }
1598
1599   if (global_symbols != NULL)
1600     {
1601       struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, GLOBAL_BLOCK);
1602
1603       /* First mark any symbols without a specified symtab as belonging
1604          to the primary symtab.  */
1605       set_missing_symtab (global_symbols, cust);
1606
1607       dict_add_pending (BLOCK_DICT (block), global_symbols);
1608     }
1609
1610   reset_symtab_globals ();
1611 }
1612
1613 /* Push a context block.  Args are an identifying nesting level
1614    (checkable when you pop it), and the starting PC address of this
1615    context.  */
1616
1617 struct context_stack *
1618 push_context (int desc, CORE_ADDR valu)
1619 {
1620   struct context_stack *newobj;
1621
1622   if (context_stack_depth == context_stack_size)
1623     {
1624       context_stack_size *= 2;
1625       context_stack = (struct context_stack *)
1626         xrealloc ((char *) context_stack,
1627                   (context_stack_size * sizeof (struct context_stack)));
1628     }
1629
1630   newobj = &context_stack[context_stack_depth++];
1631   newobj->depth = desc;
1632   newobj->locals = local_symbols;
1633   newobj->old_blocks = pending_blocks;
1634   newobj->start_addr = valu;
1635   newobj->local_using_directives = local_using_directives;
1636   newobj->name = NULL;
1637
1638   local_symbols = NULL;
1639   local_using_directives = NULL;
1640
1641   return newobj;
1642 }
1643
1644 /* Pop a context block.  Returns the address of the context block just
1645    popped.  */
1646
1647 struct context_stack *
1648 pop_context (void)
1649 {
1650   gdb_assert (context_stack_depth > 0);
1651   return (&context_stack[--context_stack_depth]);
1652 }
1653
1654 \f
1655
1656 void
1657 record_debugformat (const char *format)
1658 {
1659   buildsym_compunit->debugformat = format;
1660 }
1661
1662 void
1663 record_producer (const char *producer)
1664 {
1665   buildsym_compunit->producer = producer;
1666 }
1667
1668 \f
1669
1670 /* See buildsym.h.  */
1671
1672 void
1673 set_last_source_file (const char *name)
1674 {
1675   gdb_assert (buildsym_compunit != nullptr || name == nullptr);
1676   if (buildsym_compunit != nullptr)
1677     buildsym_compunit->set_last_source_file (name);
1678 }
1679
1680 /* See buildsym.h.  */
1681
1682 const char *
1683 get_last_source_file (void)
1684 {
1685   if (buildsym_compunit == nullptr)
1686     return nullptr;
1687   return buildsym_compunit->m_last_source_file.get ();
1688 }
1689
1690 /* See buildsym.h.  */
1691
1692 void
1693 set_last_source_start_addr (CORE_ADDR addr)
1694 {
1695   gdb_assert (buildsym_compunit != nullptr);
1696   buildsym_compunit->m_last_source_start_addr = addr;
1697 }
1698
1699 /* See buildsym.h.  */
1700
1701 CORE_ADDR
1702 get_last_source_start_addr ()
1703 {
1704   gdb_assert (buildsym_compunit != nullptr);
1705   return buildsym_compunit->m_last_source_start_addr;
1706 }
1707
1708 \f
1709
1710 /* Initialize anything that needs initializing when starting to read a
1711    fresh piece of a symbol file, e.g. reading in the stuff
1712    corresponding to a psymtab.  */
1713
1714 void
1715 buildsym_init ()
1716 {
1717   pending_addrmap_interesting = 0;
1718
1719   /* Context stack is initially empty.  Allocate first one with room
1720      for a few levels; reuse it forever afterward.  */
1721   if (context_stack == NULL)
1722     {
1723       context_stack_size = INITIAL_CONTEXT_STACK_SIZE;
1724       context_stack = XNEWVEC (struct context_stack, context_stack_size);
1725     }
1726
1727   /* Ensure the scoped_free_pendings destructor was called after
1728      the last time.  */
1729   gdb_assert (free_pendings == NULL);
1730   gdb_assert (pending_blocks == NULL);
1731   gdb_assert (file_symbols == NULL);
1732   gdb_assert (global_symbols == NULL);
1733   gdb_assert (global_using_directives == NULL);
1734   gdb_assert (pending_addrmap == NULL);
1735   gdb_assert (buildsym_compunit == NULL);
1736 }