Use std::vector in end_symtab_get_static_block
[external/binutils.git] / gdb / buildsym.c
1 /* Support routines for building symbol tables in GDB's internal format.
2    Copyright (C) 1986-2017 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    cleanups = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
30    cust = start_symtab (...);
31    ... read debug info ...
32    cust = end_symtab (...);
33    do_cleanups (cleanups);
34
35    The compunit symtab pointer ("cust") is returned from both start_symtab
36    and end_symtab to simplify the debug info readers.
37
38    There are minor variations on this, e.g., dwarf2read.c splits end_symtab
39    into two calls: end_symtab_get_static_block, end_symtab_from_static_block,
40    but all debug info readers follow this basic flow.
41
42    Reading DWARF Type Units is another variation:
43
44    buildsym_init ();
45    cleanups = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
46    cust = start_symtab (...);
47    ... read debug info ...
48    cust = end_expandable_symtab (...);
49    do_cleanups (cleanups);
50
51    And then reading subsequent Type Units within the containing "Comp Unit"
52    will use a second flow:
53
54    buildsym_init ();
55    cleanups = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
56    cust = restart_symtab (...);
57    ... read debug info ...
58    cust = augment_type_symtab (...);
59    do_cleanups (cleanups);
60
61    dbxread.c and xcoffread.c use another variation:
62
63    buildsym_init ();
64    cleanups = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
65    cust = start_symtab (...);
66    ... read debug info ...
67    cust = end_symtab (...);
68    ... start_symtab + read + end_symtab repeated ...
69    do_cleanups (cleanups);
70 */
71
72 #include "defs.h"
73 #include "bfd.h"
74 #include "gdb_obstack.h"
75 #include "symtab.h"
76 #include "symfile.h"
77 #include "objfiles.h"
78 #include "gdbtypes.h"
79 #include "complaints.h"
80 #include "expression.h"         /* For "enum exp_opcode" used by...  */
81 #include "bcache.h"
82 #include "filenames.h"          /* For DOSish file names.  */
83 #include "macrotab.h"
84 #include "demangle.h"           /* Needed by SYMBOL_INIT_DEMANGLED_NAME.  */
85 #include "block.h"
86 #include "cp-support.h"
87 #include "dictionary.h"
88 #include "addrmap.h"
89 #include <algorithm>
90
91 /* Ask buildsym.h to define the vars it normally declares `extern'.  */
92 #define EXTERN
93 /**/
94 #include "buildsym.h"           /* Our own declarations.  */
95 #undef  EXTERN
96
97 /* For cleanup_undefined_stabs_types and finish_global_stabs (somewhat
98    questionable--see comment where we call them).  */
99
100 #include "stabsread.h"
101
102 /* Buildsym's counterpart to struct compunit_symtab.
103    TODO(dje): Move all related global state into here.  */
104
105 struct buildsym_compunit
106 {
107   /* The objfile we're reading debug info from.  */
108   struct objfile *objfile;
109
110   /* List of subfiles (source files).
111      Files are added to the front of the list.
112      This is important mostly for the language determination hacks we use,
113      which iterate over previously added files.  */
114   struct subfile *subfiles;
115
116   /* The subfile of the main source file.  */
117   struct subfile *main_subfile;
118
119   /* E.g., DW_AT_comp_dir if DWARF.  Space for this is malloc'd.  */
120   char *comp_dir;
121
122   /* Space for this is not malloc'd, and is assumed to have at least
123      the same lifetime as objfile.  */
124   const char *producer;
125
126   /* Space for this is not malloc'd, and is assumed to have at least
127      the same lifetime as objfile.  */
128   const char *debugformat;
129
130   /* The compunit we are building.  */
131   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
132 };
133
134 /* The work-in-progress of the compunit we are building.
135    This is created first, before any subfiles by start_symtab.  */
136
137 static struct buildsym_compunit *buildsym_compunit;
138
139 /* List of free `struct pending' structures for reuse.  */
140
141 static struct pending *free_pendings;
142
143 /* Non-zero if symtab has line number info.  This prevents an
144    otherwise empty symtab from being tossed.  */
145
146 static int have_line_numbers;
147
148 /* The mutable address map for the compilation unit whose symbols
149    we're currently reading.  The symtabs' shared blockvector will
150    point to a fixed copy of this.  */
151 static struct addrmap *pending_addrmap;
152
153 /* The obstack on which we allocate pending_addrmap.
154    If pending_addrmap is NULL, this is uninitialized; otherwise, it is
155    initialized (and holds pending_addrmap).  */
156 static struct obstack pending_addrmap_obstack;
157
158 /* Non-zero if we recorded any ranges in the addrmap that are
159    different from those in the blockvector already.  We set this to
160    zero when we start processing a symfile, and if it's still zero at
161    the end, then we just toss the addrmap.  */
162 static int pending_addrmap_interesting;
163
164 /* An obstack used for allocating pending blocks.  */
165
166 static struct obstack pending_block_obstack;
167
168 /* List of blocks already made (lexical contexts already closed).
169    This is used at the end to make the blockvector.  */
170
171 struct pending_block
172   {
173     struct pending_block *next;
174     struct block *block;
175   };
176
177 /* Pointer to the head of a linked list of symbol blocks which have
178    already been finalized (lexical contexts already closed) and which
179    are just waiting to be built into a blockvector when finalizing the
180    associated symtab.  */
181
182 static struct pending_block *pending_blocks;
183
184 struct subfile_stack
185   {
186     struct subfile_stack *next;
187     char *name;
188   };
189
190 static struct subfile_stack *subfile_stack;
191
192 /* The macro table for the compilation unit whose symbols we're
193    currently reading.  */
194 static struct macro_table *pending_macros;
195
196 static void free_buildsym_compunit (void);
197
198 static int compare_line_numbers (const void *ln1p, const void *ln2p);
199
200 static void record_pending_block (struct objfile *objfile,
201                                   struct block *block,
202                                   struct pending_block *opblock);
203
204 /* Initial sizes of data structures.  These are realloc'd larger if
205    needed, and realloc'd down to the size actually used, when
206    completed.  */
207
208 #define INITIAL_CONTEXT_STACK_SIZE      10
209 #define INITIAL_LINE_VECTOR_LENGTH      1000
210 \f
211
212 /* Maintain the lists of symbols and blocks.  */
213
214 /* Add a symbol to one of the lists of symbols.  */
215
216 void
217 add_symbol_to_list (struct symbol *symbol, struct pending **listhead)
218 {
219   struct pending *link;
220
221   /* If this is an alias for another symbol, don't add it.  */
222   if (symbol->ginfo.name && symbol->ginfo.name[0] == '#')
223     return;
224
225   /* We keep PENDINGSIZE symbols in each link of the list.  If we
226      don't have a link with room in it, add a new link.  */
227   if (*listhead == NULL || (*listhead)->nsyms == PENDINGSIZE)
228     {
229       if (free_pendings)
230         {
231           link = free_pendings;
232           free_pendings = link->next;
233         }
234       else
235         {
236           link = XNEW (struct pending);
237         }
238
239       link->next = *listhead;
240       *listhead = link;
241       link->nsyms = 0;
242     }
243
244   (*listhead)->symbol[(*listhead)->nsyms++] = symbol;
245 }
246
247 /* Find a symbol named NAME on a LIST.  NAME need not be
248    '\0'-terminated; LENGTH is the length of the name.  */
249
250 struct symbol *
251 find_symbol_in_list (struct pending *list, char *name, int length)
252 {
253   int j;
254   const char *pp;
255
256   while (list != NULL)
257     {
258       for (j = list->nsyms; --j >= 0;)
259         {
260           pp = SYMBOL_LINKAGE_NAME (list->symbol[j]);
261           if (*pp == *name && strncmp (pp, name, length) == 0
262               && pp[length] == '\0')
263             {
264               return (list->symbol[j]);
265             }
266         }
267       list = list->next;
268     }
269   return (NULL);
270 }
271
272 /* At end of reading syms, or in case of quit, ensure everything associated
273    with building symtabs is freed.  This is intended to be registered as a
274    cleanup before doing psymtab->symtab expansion.
275
276    N.B. This is *not* intended to be used when building psymtabs.  Some debug
277    info readers call this anyway, which is harmless if confusing.  */
278
279 void
280 really_free_pendings (void *dummy)
281 {
282   struct pending *next, *next1;
283
284   for (next = free_pendings; next; next = next1)
285     {
286       next1 = next->next;
287       xfree ((void *) next);
288     }
289   free_pendings = NULL;
290
291   free_pending_blocks ();
292
293   for (next = file_symbols; next != NULL; next = next1)
294     {
295       next1 = next->next;
296       xfree ((void *) next);
297     }
298   file_symbols = NULL;
299
300   for (next = global_symbols; next != NULL; next = next1)
301     {
302       next1 = next->next;
303       xfree ((void *) next);
304     }
305   global_symbols = NULL;
306
307   if (pending_macros)
308     free_macro_table (pending_macros);
309   pending_macros = NULL;
310
311   if (pending_addrmap)
312     obstack_free (&pending_addrmap_obstack, NULL);
313   pending_addrmap = NULL;
314
315   free_buildsym_compunit ();
316 }
317
318 /* This function is called to discard any pending blocks.  */
319
320 void
321 free_pending_blocks (void)
322 {
323   if (pending_blocks != NULL)
324     {
325       obstack_free (&pending_block_obstack, NULL);
326       pending_blocks = NULL;
327     }
328 }
329
330 /* Take one of the lists of symbols and make a block from it.  Keep
331    the order the symbols have in the list (reversed from the input
332    file).  Put the block on the list of pending blocks.  */
333
334 static struct block *
335 finish_block_internal (struct symbol *symbol,
336                        struct pending **listhead,
337                        struct pending_block *old_blocks,
338                        const struct dynamic_prop *static_link,
339                        CORE_ADDR start, CORE_ADDR end,
340                        int is_global, int expandable)
341 {
342   struct objfile *objfile = buildsym_compunit->objfile;
343   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
344   struct pending *next, *next1;
345   struct block *block;
346   struct pending_block *pblock;
347   struct pending_block *opblock;
348
349   block = (is_global
350            ? allocate_global_block (&objfile->objfile_obstack)
351            : allocate_block (&objfile->objfile_obstack));
352
353   if (symbol)
354     {
355       BLOCK_DICT (block) = dict_create_linear (&objfile->objfile_obstack,
356                                                *listhead);
357     }
358   else
359     {
360       if (expandable)
361         {
362           BLOCK_DICT (block) = dict_create_hashed_expandable ();
363           dict_add_pending (BLOCK_DICT (block), *listhead);
364         }
365       else
366         {
367           BLOCK_DICT (block) =
368             dict_create_hashed (&objfile->objfile_obstack, *listhead);
369         }
370     }
371
372   BLOCK_START (block) = start;
373   BLOCK_END (block) = end;
374
375   /* Put the block in as the value of the symbol that names it.  */
376
377   if (symbol)
378     {
379       struct type *ftype = SYMBOL_TYPE (symbol);
380       struct dict_iterator iter;
381       SYMBOL_BLOCK_VALUE (symbol) = block;
382       BLOCK_FUNCTION (block) = symbol;
383
384       if (TYPE_NFIELDS (ftype) <= 0)
385         {
386           /* No parameter type information is recorded with the
387              function's type.  Set that from the type of the
388              parameter symbols.  */
389           int nparams = 0, iparams;
390           struct symbol *sym;
391
392           /* Here we want to directly access the dictionary, because
393              we haven't fully initialized the block yet.  */
394           ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (block), iter, sym)
395             {
396               if (SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
397                 nparams++;
398             }
399           if (nparams > 0)
400             {
401               TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
402               TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
403                 TYPE_ALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
404
405               iparams = 0;
406               /* Here we want to directly access the dictionary, because
407                  we haven't fully initialized the block yet.  */
408               ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (block), iter, sym)
409                 {
410                   if (iparams == nparams)
411                     break;
412
413                   if (SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
414                     {
415                       TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = SYMBOL_TYPE (sym);
416                       TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
417                       iparams++;
418                     }
419                 }
420             }
421         }
422     }
423   else
424     {
425       BLOCK_FUNCTION (block) = NULL;
426     }
427
428   if (static_link != NULL)
429     objfile_register_static_link (objfile, block, static_link);
430
431   /* Now "free" the links of the list, and empty the list.  */
432
433   for (next = *listhead; next; next = next1)
434     {
435       next1 = next->next;
436       next->next = free_pendings;
437       free_pendings = next;
438     }
439   *listhead = NULL;
440
441   /* Check to be sure that the blocks have an end address that is
442      greater than starting address.  */
443
444   if (BLOCK_END (block) < BLOCK_START (block))
445     {
446       if (symbol)
447         {
448           complaint (&symfile_complaints,
449                      _("block end address less than block "
450                        "start address in %s (patched it)"),
451                      SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
452         }
453       else
454         {
455           complaint (&symfile_complaints,
456                      _("block end address %s less than block "
457                        "start address %s (patched it)"),
458                      paddress (gdbarch, BLOCK_END (block)),
459                      paddress (gdbarch, BLOCK_START (block)));
460         }
461       /* Better than nothing.  */
462       BLOCK_END (block) = BLOCK_START (block);
463     }
464
465   /* Install this block as the superblock of all blocks made since the
466      start of this scope that don't have superblocks yet.  */
467
468   opblock = NULL;
469   for (pblock = pending_blocks; 
470        pblock && pblock != old_blocks; 
471        pblock = pblock->next)
472     {
473       if (BLOCK_SUPERBLOCK (pblock->block) == NULL)
474         {
475           /* Check to be sure the blocks are nested as we receive
476              them.  If the compiler/assembler/linker work, this just
477              burns a small amount of time.
478
479              Skip blocks which correspond to a function; they're not
480              physically nested inside this other blocks, only
481              lexically nested.  */
482           if (BLOCK_FUNCTION (pblock->block) == NULL
483               && (BLOCK_START (pblock->block) < BLOCK_START (block)
484                   || BLOCK_END (pblock->block) > BLOCK_END (block)))
485             {
486               if (symbol)
487                 {
488                   complaint (&symfile_complaints,
489                              _("inner block not inside outer block in %s"),
490                              SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
491                 }
492               else
493                 {
494                   complaint (&symfile_complaints,
495                              _("inner block (%s-%s) not "
496                                "inside outer block (%s-%s)"),
497                              paddress (gdbarch, BLOCK_START (pblock->block)),
498                              paddress (gdbarch, BLOCK_END (pblock->block)),
499                              paddress (gdbarch, BLOCK_START (block)),
500                              paddress (gdbarch, BLOCK_END (block)));
501                 }
502               if (BLOCK_START (pblock->block) < BLOCK_START (block))
503                 BLOCK_START (pblock->block) = BLOCK_START (block);
504               if (BLOCK_END (pblock->block) > BLOCK_END (block))
505                 BLOCK_END (pblock->block) = BLOCK_END (block);
506             }
507           BLOCK_SUPERBLOCK (pblock->block) = block;
508         }
509       opblock = pblock;
510     }
511
512   block_set_using (block,
513                    (is_global
514                     ? global_using_directives
515                     : local_using_directives),
516                    &objfile->objfile_obstack);
517   if (is_global)
518     global_using_directives = NULL;
519   else
520     local_using_directives = NULL;
521
522   record_pending_block (objfile, block, opblock);
523
524   return block;
525 }
526
527 struct block *
528 finish_block (struct symbol *symbol,
529               struct pending **listhead,
530               struct pending_block *old_blocks,
531               const struct dynamic_prop *static_link,
532               CORE_ADDR start, CORE_ADDR end)
533 {
534   return finish_block_internal (symbol, listhead, old_blocks, static_link,
535                                 start, end, 0, 0);
536 }
537
538 /* Record BLOCK on the list of all blocks in the file.  Put it after
539    OPBLOCK, or at the beginning if opblock is NULL.  This puts the
540    block in the list after all its subblocks.
541
542    Allocate the pending block struct in the objfile_obstack to save
543    time.  This wastes a little space.  FIXME: Is it worth it?  */
544
545 static void
546 record_pending_block (struct objfile *objfile, struct block *block,
547                       struct pending_block *opblock)
548 {
549   struct pending_block *pblock;
550
551   if (pending_blocks == NULL)
552     obstack_init (&pending_block_obstack);
553
554   pblock = XOBNEW (&pending_block_obstack, struct pending_block);
555   pblock->block = block;
556   if (opblock)
557     {
558       pblock->next = opblock->next;
559       opblock->next = pblock;
560     }
561   else
562     {
563       pblock->next = pending_blocks;
564       pending_blocks = pblock;
565     }
566 }
567
568
569 /* Record that the range of addresses from START to END_INCLUSIVE
570    (inclusive, like it says) belongs to BLOCK.  BLOCK's start and end
571    addresses must be set already.  You must apply this function to all
572    BLOCK's children before applying it to BLOCK.
573
574    If a call to this function complicates the picture beyond that
575    already provided by BLOCK_START and BLOCK_END, then we create an
576    address map for the block.  */
577 void
578 record_block_range (struct block *block,
579                     CORE_ADDR start, CORE_ADDR end_inclusive)
580 {
581   /* If this is any different from the range recorded in the block's
582      own BLOCK_START and BLOCK_END, then note that the address map has
583      become interesting.  Note that even if this block doesn't have
584      any "interesting" ranges, some later block might, so we still
585      need to record this block in the addrmap.  */
586   if (start != BLOCK_START (block)
587       || end_inclusive + 1 != BLOCK_END (block))
588     pending_addrmap_interesting = 1;
589
590   if (! pending_addrmap)
591     {
592       obstack_init (&pending_addrmap_obstack);
593       pending_addrmap = addrmap_create_mutable (&pending_addrmap_obstack);
594     }
595
596   addrmap_set_empty (pending_addrmap, start, end_inclusive, block);
597 }
598
599 static struct blockvector *
600 make_blockvector (void)
601 {
602   struct objfile *objfile = buildsym_compunit->objfile;
603   struct pending_block *next;
604   struct blockvector *blockvector;
605   int i;
606
607   /* Count the length of the list of blocks.  */
608
609   for (next = pending_blocks, i = 0; next; next = next->next, i++)
610     {;
611     }
612
613   blockvector = (struct blockvector *)
614     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
615                    (sizeof (struct blockvector)
616                     + (i - 1) * sizeof (struct block *)));
617
618   /* Copy the blocks into the blockvector.  This is done in reverse
619      order, which happens to put the blocks into the proper order
620      (ascending starting address).  finish_block has hair to insert
621      each block into the list after its subblocks in order to make
622      sure this is true.  */
623
624   BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector) = i;
625   for (next = pending_blocks; next; next = next->next)
626     {
627       BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, --i) = next->block;
628     }
629
630   free_pending_blocks ();
631
632   /* If we needed an address map for this symtab, record it in the
633      blockvector.  */
634   if (pending_addrmap && pending_addrmap_interesting)
635     BLOCKVECTOR_MAP (blockvector)
636       = addrmap_create_fixed (pending_addrmap, &objfile->objfile_obstack);
637   else
638     BLOCKVECTOR_MAP (blockvector) = 0;
639
640   /* Some compilers output blocks in the wrong order, but we depend on
641      their being in the right order so we can binary search.  Check the
642      order and moan about it.
643      Note: Remember that the first two blocks are the global and static
644      blocks.  We could special case that fact and begin checking at block 2.
645      To avoid making that assumption we do not.  */
646   if (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector) > 1)
647     {
648       for (i = 1; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector); i++)
649         {
650           if (BLOCK_START (BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i - 1))
651               > BLOCK_START (BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i)))
652             {
653               CORE_ADDR start
654                 = BLOCK_START (BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i));
655
656               complaint (&symfile_complaints, _("block at %s out of order"),
657                          hex_string ((LONGEST) start));
658             }
659         }
660     }
661
662   return (blockvector);
663 }
664 \f
665 /* Start recording information about source code that came from an
666    included (or otherwise merged-in) source file with a different
667    name.  NAME is the name of the file (cannot be NULL).  */
668
669 void
670 start_subfile (const char *name)
671 {
672   const char *subfile_dirname;
673   struct subfile *subfile;
674
675   gdb_assert (buildsym_compunit != NULL);
676
677   subfile_dirname = buildsym_compunit->comp_dir;
678
679   /* See if this subfile is already registered.  */
680
681   for (subfile = buildsym_compunit->subfiles; subfile; subfile = subfile->next)
682     {
683       char *subfile_name;
684
685       /* If NAME is an absolute path, and this subfile is not, then
686          attempt to create an absolute path to compare.  */
687       if (IS_ABSOLUTE_PATH (name)
688           && !IS_ABSOLUTE_PATH (subfile->name)
689           && subfile_dirname != NULL)
690         subfile_name = concat (subfile_dirname, SLASH_STRING,
691                                subfile->name, (char *) NULL);
692       else
693         subfile_name = subfile->name;
694
695       if (FILENAME_CMP (subfile_name, name) == 0)
696         {
697           current_subfile = subfile;
698           if (subfile_name != subfile->name)
699             xfree (subfile_name);
700           return;
701         }
702       if (subfile_name != subfile->name)
703         xfree (subfile_name);
704     }
705
706   /* This subfile is not known.  Add an entry for it.  */
707
708   subfile = XNEW (struct subfile);
709   memset (subfile, 0, sizeof (struct subfile));
710   subfile->buildsym_compunit = buildsym_compunit;
711
712   subfile->next = buildsym_compunit->subfiles;
713   buildsym_compunit->subfiles = subfile;
714
715   current_subfile = subfile;
716
717   subfile->name = xstrdup (name);
718
719   /* Initialize line-number recording for this subfile.  */
720   subfile->line_vector = NULL;
721
722   /* Default the source language to whatever can be deduced from the
723      filename.  If nothing can be deduced (such as for a C/C++ include
724      file with a ".h" extension), then inherit whatever language the
725      previous subfile had.  This kludgery is necessary because there
726      is no standard way in some object formats to record the source
727      language.  Also, when symtabs are allocated we try to deduce a
728      language then as well, but it is too late for us to use that
729      information while reading symbols, since symtabs aren't allocated
730      until after all the symbols have been processed for a given
731      source file.  */
732
733   subfile->language = deduce_language_from_filename (subfile->name);
734   if (subfile->language == language_unknown
735       && subfile->next != NULL)
736     {
737       subfile->language = subfile->next->language;
738     }
739
740   /* If the filename of this subfile ends in .C, then change the
741      language of any pending subfiles from C to C++.  We also accept
742      any other C++ suffixes accepted by deduce_language_from_filename.  */
743   /* Likewise for f2c.  */
744
745   if (subfile->name)
746     {
747       struct subfile *s;
748       enum language sublang = deduce_language_from_filename (subfile->name);
749
750       if (sublang == language_cplus || sublang == language_fortran)
751         for (s = buildsym_compunit->subfiles; s != NULL; s = s->next)
752           if (s->language == language_c)
753             s->language = sublang;
754     }
755
756   /* And patch up this file if necessary.  */
757   if (subfile->language == language_c
758       && subfile->next != NULL
759       && (subfile->next->language == language_cplus
760           || subfile->next->language == language_fortran))
761     {
762       subfile->language = subfile->next->language;
763     }
764 }
765
766 /* Start recording information about a primary source file (IOW, not an
767    included source file).
768    COMP_DIR is the directory in which the compilation unit was compiled
769    (or NULL if not known).  */
770
771 static struct buildsym_compunit *
772 start_buildsym_compunit (struct objfile *objfile, const char *comp_dir)
773 {
774   struct buildsym_compunit *bscu;
775
776   bscu = XNEW (struct buildsym_compunit);
777   memset (bscu, 0, sizeof (struct buildsym_compunit));
778
779   bscu->objfile = objfile;
780   bscu->comp_dir = (comp_dir == NULL) ? NULL : xstrdup (comp_dir);
781
782   /* Initialize the debug format string to NULL.  We may supply it
783      later via a call to record_debugformat.  */
784   bscu->debugformat = NULL;
785
786   /* Similarly for the producer.  */
787   bscu->producer = NULL;
788
789   return bscu;
790 }
791
792 /* Delete the buildsym compunit.  */
793
794 static void
795 free_buildsym_compunit (void)
796 {
797   struct subfile *subfile, *nextsub;
798
799   if (buildsym_compunit == NULL)
800     return;
801   for (subfile = buildsym_compunit->subfiles;
802        subfile != NULL;
803        subfile = nextsub)
804     {
805       nextsub = subfile->next;
806       xfree (subfile->name);
807       xfree (subfile->line_vector);
808       xfree (subfile);
809     }
810   xfree (buildsym_compunit->comp_dir);
811   xfree (buildsym_compunit);
812   buildsym_compunit = NULL;
813   current_subfile = NULL;
814 }
815
816 /* For stabs readers, the first N_SO symbol is assumed to be the
817    source file name, and the subfile struct is initialized using that
818    assumption.  If another N_SO symbol is later seen, immediately
819    following the first one, then the first one is assumed to be the
820    directory name and the second one is really the source file name.
821
822    So we have to patch up the subfile struct by moving the old name
823    value to dirname and remembering the new name.  Some sanity
824    checking is performed to ensure that the state of the subfile
825    struct is reasonable and that the old name we are assuming to be a
826    directory name actually is (by checking for a trailing '/').  */
827
828 void
829 patch_subfile_names (struct subfile *subfile, const char *name)
830 {
831   if (subfile != NULL
832       && buildsym_compunit->comp_dir == NULL
833       && subfile->name != NULL
834       && IS_DIR_SEPARATOR (subfile->name[strlen (subfile->name) - 1]))
835     {
836       buildsym_compunit->comp_dir = subfile->name;
837       subfile->name = xstrdup (name);
838       set_last_source_file (name);
839
840       /* Default the source language to whatever can be deduced from
841          the filename.  If nothing can be deduced (such as for a C/C++
842          include file with a ".h" extension), then inherit whatever
843          language the previous subfile had.  This kludgery is
844          necessary because there is no standard way in some object
845          formats to record the source language.  Also, when symtabs
846          are allocated we try to deduce a language then as well, but
847          it is too late for us to use that information while reading
848          symbols, since symtabs aren't allocated until after all the
849          symbols have been processed for a given source file.  */
850
851       subfile->language = deduce_language_from_filename (subfile->name);
852       if (subfile->language == language_unknown
853           && subfile->next != NULL)
854         {
855           subfile->language = subfile->next->language;
856         }
857     }
858 }
859 \f
860 /* Handle the N_BINCL and N_EINCL symbol types that act like N_SOL for
861    switching source files (different subfiles, as we call them) within
862    one object file, but using a stack rather than in an arbitrary
863    order.  */
864
865 void
866 push_subfile (void)
867 {
868   struct subfile_stack *tem = XNEW (struct subfile_stack);
869
870   tem->next = subfile_stack;
871   subfile_stack = tem;
872   if (current_subfile == NULL || current_subfile->name == NULL)
873     {
874       internal_error (__FILE__, __LINE__, 
875                       _("failed internal consistency check"));
876     }
877   tem->name = current_subfile->name;
878 }
879
880 char *
881 pop_subfile (void)
882 {
883   char *name;
884   struct subfile_stack *link = subfile_stack;
885
886   if (link == NULL)
887     {
888       internal_error (__FILE__, __LINE__,
889                       _("failed internal consistency check"));
890     }
891   name = link->name;
892   subfile_stack = link->next;
893   xfree ((void *) link);
894   return (name);
895 }
896 \f
897 /* Add a linetable entry for line number LINE and address PC to the
898    line vector for SUBFILE.  */
899
900 void
901 record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
902 {
903   struct linetable_entry *e;
904
905   /* Ignore the dummy line number in libg.o */
906   if (line == 0xffff)
907     {
908       return;
909     }
910
911   /* Make sure line vector exists and is big enough.  */
912   if (!subfile->line_vector)
913     {
914       subfile->line_vector_length = INITIAL_LINE_VECTOR_LENGTH;
915       subfile->line_vector = (struct linetable *)
916         xmalloc (sizeof (struct linetable)
917            + subfile->line_vector_length * sizeof (struct linetable_entry));
918       subfile->line_vector->nitems = 0;
919       have_line_numbers = 1;
920     }
921
922   if (subfile->line_vector->nitems + 1 >= subfile->line_vector_length)
923     {
924       subfile->line_vector_length *= 2;
925       subfile->line_vector = (struct linetable *)
926         xrealloc ((char *) subfile->line_vector,
927                   (sizeof (struct linetable)
928                    + (subfile->line_vector_length
929                       * sizeof (struct linetable_entry))));
930     }
931
932   /* Normally, we treat lines as unsorted.  But the end of sequence
933      marker is special.  We sort line markers at the same PC by line
934      number, so end of sequence markers (which have line == 0) appear
935      first.  This is right if the marker ends the previous function,
936      and there is no padding before the next function.  But it is
937      wrong if the previous line was empty and we are now marking a
938      switch to a different subfile.  We must leave the end of sequence
939      marker at the end of this group of lines, not sort the empty line
940      to after the marker.  The easiest way to accomplish this is to
941      delete any empty lines from our table, if they are followed by
942      end of sequence markers.  All we lose is the ability to set
943      breakpoints at some lines which contain no instructions
944      anyway.  */
945   if (line == 0 && subfile->line_vector->nitems > 0)
946     {
947       e = subfile->line_vector->item + subfile->line_vector->nitems - 1;
948       while (subfile->line_vector->nitems > 0 && e->pc == pc)
949         {
950           e--;
951           subfile->line_vector->nitems--;
952         }
953     }
954
955   e = subfile->line_vector->item + subfile->line_vector->nitems++;
956   e->line = line;
957   e->pc = pc;
958 }
959
960 /* Needed in order to sort line tables from IBM xcoff files.  Sigh!  */
961
962 static int
963 compare_line_numbers (const void *ln1p, const void *ln2p)
964 {
965   struct linetable_entry *ln1 = (struct linetable_entry *) ln1p;
966   struct linetable_entry *ln2 = (struct linetable_entry *) ln2p;
967
968   /* Note: this code does not assume that CORE_ADDRs can fit in ints.
969      Please keep it that way.  */
970   if (ln1->pc < ln2->pc)
971     return -1;
972
973   if (ln1->pc > ln2->pc)
974     return 1;
975
976   /* If pc equal, sort by line.  I'm not sure whether this is optimum
977      behavior (see comment at struct linetable in symtab.h).  */
978   return ln1->line - ln2->line;
979 }
980 \f
981 /* See buildsym.h.  */
982
983 struct compunit_symtab *
984 buildsym_compunit_symtab (void)
985 {
986   gdb_assert (buildsym_compunit != NULL);
987
988   return buildsym_compunit->compunit_symtab;
989 }
990
991 /* See buildsym.h.  */
992
993 struct macro_table *
994 get_macro_table (void)
995 {
996   struct objfile *objfile;
997
998   gdb_assert (buildsym_compunit != NULL);
999
1000   objfile = buildsym_compunit->objfile;
1001
1002   if (! pending_macros)
1003     {
1004       pending_macros = new_macro_table (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
1005                                         objfile->per_bfd->macro_cache,
1006                                         buildsym_compunit->compunit_symtab);
1007     }
1008
1009   return pending_macros;
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 (const char *name, CORE_ADDR start_addr)
1019 {
1020   set_last_source_file (name);
1021   last_source_start_addr = start_addr;
1022
1023   local_symbols = NULL;
1024   local_using_directives = NULL;
1025   within_function = 0;
1026   have_line_numbers = 0;
1027
1028   context_stack_depth = 0;
1029
1030   /* These should have been reset either by successful completion of building
1031      a symtab, or by the really_free_pendings cleanup.  */
1032   gdb_assert (file_symbols == NULL);
1033   gdb_assert (global_symbols == NULL);
1034   gdb_assert (global_using_directives == NULL);
1035   gdb_assert (pending_macros == NULL);
1036   gdb_assert (pending_addrmap == NULL);
1037   gdb_assert (current_subfile == NULL);
1038 }
1039
1040 /* Start a new symtab for a new source file in OBJFILE.  Called, for example,
1041    when a stabs symbol of type N_SO is seen, or when a DWARF
1042    TAG_compile_unit DIE is seen.  It indicates the start of data for
1043    one original source file.
1044
1045    NAME is the name of the file (cannot be NULL).  COMP_DIR is the directory in
1046    which the file was compiled (or NULL if not known).  START_ADDR is the
1047    lowest address of objects in the file (or 0 if not known).  */
1048
1049 struct compunit_symtab *
1050 start_symtab (struct objfile *objfile, const char *name, const char *comp_dir,
1051               CORE_ADDR start_addr)
1052 {
1053   prepare_for_building (name, start_addr);
1054
1055   buildsym_compunit = start_buildsym_compunit (objfile, comp_dir);
1056
1057   /* Allocate the compunit symtab now.  The caller needs it to allocate
1058      non-primary symtabs.  It is also needed by get_macro_table.  */
1059   buildsym_compunit->compunit_symtab = allocate_compunit_symtab (objfile,
1060                                                                  name);
1061
1062   /* Build the subfile for NAME (the main source file) so that we can record
1063      a pointer to it for later.
1064      IMPORTANT: Do not allocate a struct symtab for NAME here.
1065      It can happen that the debug info provides a different path to NAME than
1066      DIRNAME,NAME.  We cope with this in watch_main_source_file_lossage but
1067      that only works if the main_subfile doesn't have a symtab yet.  */
1068   start_subfile (name);
1069   /* Save this so that we don't have to go looking for it at the end
1070      of the subfiles list.  */
1071   buildsym_compunit->main_subfile = current_subfile;
1072
1073   return buildsym_compunit->compunit_symtab;
1074 }
1075
1076 /* Restart compilation for a symtab.
1077    CUST is the result of end_expandable_symtab.
1078    NAME, START_ADDR are the source file we are resuming with.
1079
1080    This is used when a symtab is built from multiple sources.
1081    The symtab is first built with start_symtab/end_expandable_symtab
1082    and then for each additional piece call restart_symtab/augment_*_symtab.
1083    Note: At the moment there is only augment_type_symtab.  */
1084
1085 void
1086 restart_symtab (struct compunit_symtab *cust,
1087                 const char *name, CORE_ADDR start_addr)
1088 {
1089   prepare_for_building (name, start_addr);
1090
1091   buildsym_compunit = start_buildsym_compunit (COMPUNIT_OBJFILE (cust),
1092                                                COMPUNIT_DIRNAME (cust));
1093   buildsym_compunit->compunit_symtab = cust;
1094 }
1095
1096 /* Subroutine of end_symtab to simplify it.  Look for a subfile that
1097    matches the main source file's basename.  If there is only one, and
1098    if the main source file doesn't have any symbol or line number
1099    information, then copy this file's symtab and line_vector to the
1100    main source file's subfile and discard the other subfile.  This can
1101    happen because of a compiler bug or from the user playing games
1102    with #line or from things like a distributed build system that
1103    manipulates the debug info.  This can also happen from an innocent
1104    symlink in the paths, we don't canonicalize paths here.  */
1105
1106 static void
1107 watch_main_source_file_lossage (void)
1108 {
1109   struct subfile *mainsub, *subfile;
1110
1111   /* We have to watch for buildsym_compunit == NULL here.  It's a quirk of
1112      end_symtab, it can return NULL so there may not be a main subfile.  */
1113   if (buildsym_compunit == NULL)
1114     return;
1115
1116   /* Get the main source file.  */
1117   mainsub = buildsym_compunit->main_subfile;
1118
1119   /* If the main source file doesn't have any line number or symbol
1120      info, look for an alias in another subfile.  */
1121
1122   if (mainsub->line_vector == NULL
1123       && mainsub->symtab == NULL)
1124     {
1125       const char *mainbase = lbasename (mainsub->name);
1126       int nr_matches = 0;
1127       struct subfile *prevsub;
1128       struct subfile *mainsub_alias = NULL;
1129       struct subfile *prev_mainsub_alias = NULL;
1130
1131       prevsub = NULL;
1132       for (subfile = buildsym_compunit->subfiles;
1133            subfile != NULL;
1134            subfile = subfile->next)
1135         {
1136           if (subfile == mainsub)
1137             continue;
1138           if (filename_cmp (lbasename (subfile->name), mainbase) == 0)
1139             {
1140               ++nr_matches;
1141               mainsub_alias = subfile;
1142               prev_mainsub_alias = prevsub;
1143             }
1144           prevsub = subfile;
1145         }
1146
1147       if (nr_matches == 1)
1148         {
1149           gdb_assert (mainsub_alias != NULL && mainsub_alias != mainsub);
1150
1151           /* Found a match for the main source file.
1152              Copy its line_vector and symtab to the main subfile
1153              and then discard it.  */
1154
1155           mainsub->line_vector = mainsub_alias->line_vector;
1156           mainsub->line_vector_length = mainsub_alias->line_vector_length;
1157           mainsub->symtab = mainsub_alias->symtab;
1158
1159           if (prev_mainsub_alias == NULL)
1160             buildsym_compunit->subfiles = mainsub_alias->next;
1161           else
1162             prev_mainsub_alias->next = mainsub_alias->next;
1163           xfree (mainsub_alias->name);
1164           xfree (mainsub_alias);
1165         }
1166     }
1167 }
1168
1169 /* Reset state after a successful building of a symtab.
1170    This exists because dbxread.c and xcoffread.c can call
1171    start_symtab+end_symtab multiple times after one call to buildsym_init,
1172    and before the really_free_pendings cleanup is called.
1173    We keep the free_pendings list around for dbx/xcoff sake.  */
1174
1175 static void
1176 reset_symtab_globals (void)
1177 {
1178   set_last_source_file (NULL);
1179
1180   local_symbols = NULL;
1181   local_using_directives = NULL;
1182   file_symbols = NULL;
1183   global_symbols = NULL;
1184   global_using_directives = NULL;
1185
1186   /* We don't free pending_macros here because if the symtab was successfully
1187      built then ownership was transferred to the symtab.  */
1188   pending_macros = NULL;
1189
1190   if (pending_addrmap)
1191     obstack_free (&pending_addrmap_obstack, NULL);
1192   pending_addrmap = NULL;
1193
1194   free_buildsym_compunit ();
1195 }
1196
1197 /* Implementation of the first part of end_symtab.  It allows modifying
1198    STATIC_BLOCK before it gets finalized by end_symtab_from_static_block.
1199    If the returned value is NULL there is no blockvector created for
1200    this symtab (you still must call end_symtab_from_static_block).
1201
1202    END_ADDR is the same as for end_symtab: the address of the end of the
1203    file's text.
1204
1205    If EXPANDABLE is non-zero the STATIC_BLOCK dictionary is made
1206    expandable.
1207
1208    If REQUIRED is non-zero, then a symtab is created even if it does
1209    not contain any symbols.  */
1210
1211 struct block *
1212 end_symtab_get_static_block (CORE_ADDR end_addr, int expandable, int required)
1213 {
1214   struct objfile *objfile = buildsym_compunit->objfile;
1215
1216   /* Finish the lexical context of the last function in the file; pop
1217      the context stack.  */
1218
1219   if (context_stack_depth > 0)
1220     {
1221       struct context_stack *cstk = pop_context ();
1222
1223       /* Make a block for the local symbols within.  */
1224       finish_block (cstk->name, &local_symbols, cstk->old_blocks, NULL,
1225                     cstk->start_addr, end_addr);
1226
1227       if (context_stack_depth > 0)
1228         {
1229           /* This is said to happen with SCO.  The old coffread.c
1230              code simply emptied the context stack, so we do the
1231              same.  FIXME: Find out why it is happening.  This is not
1232              believed to happen in most cases (even for coffread.c);
1233              it used to be an abort().  */
1234           complaint (&symfile_complaints,
1235                      _("Context stack not empty in end_symtab"));
1236           context_stack_depth = 0;
1237         }
1238     }
1239
1240   /* Reordered executables may have out of order pending blocks; if
1241      OBJF_REORDERED is true, then sort the pending blocks.  */
1242
1243   if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && pending_blocks)
1244     {
1245       struct pending_block *pb;
1246
1247       std::vector<block *> barray;
1248
1249       for (pb = pending_blocks; pb != NULL; pb = pb->next)
1250         barray.push_back (pb->block);
1251
1252       std::sort (barray.begin (), barray.end (),
1253                  [] (const block *a, const block *b)
1254                  {
1255                    /* Sort blocks in descending order.  */
1256                    return BLOCK_START (a) > BLOCK_START (b);
1257                  });
1258
1259       int i = 0;
1260       for (pb = pending_blocks; pb != NULL; pb = pb->next)
1261         pb->block = barray[i++];
1262     }
1263
1264   /* Cleanup any undefined types that have been left hanging around
1265      (this needs to be done before the finish_blocks so that
1266      file_symbols is still good).
1267
1268      Both cleanup_undefined_stabs_types and finish_global_stabs are stabs
1269      specific, but harmless for other symbol readers, since on gdb
1270      startup or when finished reading stabs, the state is set so these
1271      are no-ops.  FIXME: Is this handled right in case of QUIT?  Can
1272      we make this cleaner?  */
1273
1274   cleanup_undefined_stabs_types (objfile);
1275   finish_global_stabs (objfile);
1276
1277   if (!required
1278       && pending_blocks == NULL
1279       && file_symbols == NULL
1280       && global_symbols == NULL
1281       && have_line_numbers == 0
1282       && pending_macros == NULL
1283       && global_using_directives == NULL)
1284     {
1285       /* Ignore symtabs that have no functions with real debugging info.  */
1286       return NULL;
1287     }
1288   else
1289     {
1290       /* Define the STATIC_BLOCK.  */
1291       return finish_block_internal (NULL, &file_symbols, NULL, NULL,
1292                                     last_source_start_addr, end_addr,
1293                                     0, expandable);
1294     }
1295 }
1296
1297 /* Subroutine of end_symtab_from_static_block to simplify it.
1298    Handle the "have blockvector" case.
1299    See end_symtab_from_static_block for a description of the arguments.  */
1300
1301 static struct compunit_symtab *
1302 end_symtab_with_blockvector (struct block *static_block,
1303                              int section, int expandable)
1304 {
1305   struct objfile *objfile = buildsym_compunit->objfile;
1306   struct compunit_symtab *cu = buildsym_compunit->compunit_symtab;
1307   struct symtab *symtab;
1308   struct blockvector *blockvector;
1309   struct subfile *subfile;
1310   CORE_ADDR end_addr;
1311
1312   gdb_assert (static_block != NULL);
1313   gdb_assert (buildsym_compunit != NULL);
1314   gdb_assert (buildsym_compunit->subfiles != NULL);
1315
1316   end_addr = BLOCK_END (static_block);
1317
1318   /* Create the GLOBAL_BLOCK and build the blockvector.  */
1319   finish_block_internal (NULL, &global_symbols, NULL, NULL,
1320                          last_source_start_addr, end_addr,
1321                          1, expandable);
1322   blockvector = make_blockvector ();
1323
1324   /* Read the line table if it has to be read separately.
1325      This is only used by xcoffread.c.  */
1326   if (objfile->sf->sym_read_linetable != NULL)
1327     objfile->sf->sym_read_linetable (objfile);
1328
1329   /* Handle the case where the debug info specifies a different path
1330      for the main source file.  It can cause us to lose track of its
1331      line number information.  */
1332   watch_main_source_file_lossage ();
1333
1334   /* Now create the symtab objects proper, if not already done,
1335      one for each subfile.  */
1336
1337   for (subfile = buildsym_compunit->subfiles;
1338        subfile != NULL;
1339        subfile = subfile->next)
1340     {
1341       int linetablesize = 0;
1342
1343       if (subfile->line_vector)
1344         {
1345           linetablesize = sizeof (struct linetable) +
1346             subfile->line_vector->nitems * sizeof (struct linetable_entry);
1347
1348           /* Like the pending blocks, the line table may be
1349              scrambled in reordered executables.  Sort it if
1350              OBJF_REORDERED is true.  */
1351           if (objfile->flags & OBJF_REORDERED)
1352             qsort (subfile->line_vector->item,
1353                    subfile->line_vector->nitems,
1354                    sizeof (struct linetable_entry), compare_line_numbers);
1355         }
1356
1357       /* Allocate a symbol table if necessary.  */
1358       if (subfile->symtab == NULL)
1359         subfile->symtab = allocate_symtab (cu, subfile->name);
1360       symtab = subfile->symtab;
1361
1362       /* Fill in its components.  */
1363
1364       if (subfile->line_vector)
1365         {
1366           /* Reallocate the line table on the symbol obstack.  */
1367           SYMTAB_LINETABLE (symtab) = (struct linetable *)
1368             obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, linetablesize);
1369           memcpy (SYMTAB_LINETABLE (symtab), subfile->line_vector,
1370                   linetablesize);
1371         }
1372       else
1373         {
1374           SYMTAB_LINETABLE (symtab) = NULL;
1375         }
1376
1377       /* Use whatever language we have been using for this
1378          subfile, not the one that was deduced in allocate_symtab
1379          from the filename.  We already did our own deducing when
1380          we created the subfile, and we may have altered our
1381          opinion of what language it is from things we found in
1382          the symbols.  */
1383       symtab->language = subfile->language;
1384     }
1385
1386   /* Make sure the symtab of main_subfile is the first in its list.  */
1387   {
1388     struct symtab *main_symtab, *prev_symtab;
1389
1390     main_symtab = buildsym_compunit->main_subfile->symtab;
1391     prev_symtab = NULL;
1392     ALL_COMPUNIT_FILETABS (cu, symtab)
1393       {
1394         if (symtab == main_symtab)
1395           {
1396             if (prev_symtab != NULL)
1397               {
1398                 prev_symtab->next = main_symtab->next;
1399                 main_symtab->next = COMPUNIT_FILETABS (cu);
1400                 COMPUNIT_FILETABS (cu) = main_symtab;
1401               }
1402             break;
1403           }
1404         prev_symtab = symtab;
1405       }
1406     gdb_assert (main_symtab == COMPUNIT_FILETABS (cu));
1407   }
1408
1409   /* Fill out the compunit symtab.  */
1410
1411   if (buildsym_compunit->comp_dir != NULL)
1412     {
1413       /* Reallocate the dirname on the symbol obstack.  */
1414       COMPUNIT_DIRNAME (cu)
1415         = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
1416                                         buildsym_compunit->comp_dir,
1417                                         strlen (buildsym_compunit->comp_dir));
1418     }
1419
1420   /* Save the debug format string (if any) in the symtab.  */
1421   COMPUNIT_DEBUGFORMAT (cu) = buildsym_compunit->debugformat;
1422
1423   /* Similarly for the producer.  */
1424   COMPUNIT_PRODUCER (cu) = buildsym_compunit->producer;
1425
1426   COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cu) = blockvector;
1427   {
1428     struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, GLOBAL_BLOCK);
1429
1430     set_block_compunit_symtab (b, cu);
1431   }
1432
1433   COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION (cu) = section;
1434
1435   COMPUNIT_MACRO_TABLE (cu) = pending_macros;
1436
1437   /* Default any symbols without a specified symtab to the primary symtab.  */
1438   {
1439     int block_i;
1440
1441     /* The main source file's symtab.  */
1442     symtab = COMPUNIT_FILETABS (cu);
1443
1444     for (block_i = 0; block_i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector); block_i++)
1445       {
1446         struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, block_i);
1447         struct symbol *sym;
1448         struct dict_iterator iter;
1449
1450         /* Inlined functions may have symbols not in the global or
1451            static symbol lists.  */
1452         if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL)
1453           if (symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (block)) == NULL)
1454             symbol_set_symtab (BLOCK_FUNCTION (block), symtab);
1455
1456         /* Note that we only want to fix up symbols from the local
1457            blocks, not blocks coming from included symtabs.  That is why
1458            we use ALL_DICT_SYMBOLS here and not ALL_BLOCK_SYMBOLS.  */
1459         ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (block), iter, sym)
1460           if (symbol_symtab (sym) == NULL)
1461             symbol_set_symtab (sym, symtab);
1462       }
1463   }
1464
1465   add_compunit_symtab_to_objfile (cu);
1466
1467   return cu;
1468 }
1469
1470 /* Implementation of the second part of end_symtab.  Pass STATIC_BLOCK
1471    as value returned by end_symtab_get_static_block.
1472
1473    SECTION is the same as for end_symtab: the section number
1474    (in objfile->section_offsets) of the blockvector and linetable.
1475
1476    If EXPANDABLE is non-zero the GLOBAL_BLOCK dictionary is made
1477    expandable.  */
1478
1479 struct compunit_symtab *
1480 end_symtab_from_static_block (struct block *static_block,
1481                               int section, int expandable)
1482 {
1483   struct compunit_symtab *cu;
1484
1485   if (static_block == NULL)
1486     {
1487       /* Handle the "no blockvector" case.
1488          When this happens there is nothing to record, so there's nothing
1489          to do: memory will be freed up later.
1490
1491          Note: We won't be adding a compunit to the objfile's list of
1492          compunits, so there's nothing to unchain.  However, since each symtab
1493          is added to the objfile's obstack we can't free that space.
1494          We could do better, but this is believed to be a sufficiently rare
1495          event.  */
1496       cu = NULL;
1497     }
1498   else
1499     cu = end_symtab_with_blockvector (static_block, section, expandable);
1500
1501   reset_symtab_globals ();
1502
1503   return cu;
1504 }
1505
1506 /* Finish the symbol definitions for one main source file, close off
1507    all the lexical contexts for that file (creating struct block's for
1508    them), then make the struct symtab for that file and put it in the
1509    list of all such.
1510
1511    END_ADDR is the address of the end of the file's text.  SECTION is
1512    the section number (in objfile->section_offsets) of the blockvector
1513    and linetable.
1514
1515    Note that it is possible for end_symtab() to return NULL.  In
1516    particular, for the DWARF case at least, it will return NULL when
1517    it finds a compilation unit that has exactly one DIE, a
1518    TAG_compile_unit DIE.  This can happen when we link in an object
1519    file that was compiled from an empty source file.  Returning NULL
1520    is probably not the correct thing to do, because then gdb will
1521    never know about this empty file (FIXME).
1522
1523    If you need to modify STATIC_BLOCK before it is finalized you should
1524    call end_symtab_get_static_block and end_symtab_from_static_block
1525    yourself.  */
1526
1527 struct compunit_symtab *
1528 end_symtab (CORE_ADDR end_addr, int section)
1529 {
1530   struct block *static_block;
1531
1532   static_block = end_symtab_get_static_block (end_addr, 0, 0);
1533   return end_symtab_from_static_block (static_block, section, 0);
1534 }
1535
1536 /* Same as end_symtab except create a symtab that can be later added to.  */
1537
1538 struct compunit_symtab *
1539 end_expandable_symtab (CORE_ADDR end_addr, int section)
1540 {
1541   struct block *static_block;
1542
1543   static_block = end_symtab_get_static_block (end_addr, 1, 0);
1544   return end_symtab_from_static_block (static_block, section, 1);
1545 }
1546
1547 /* Subroutine of augment_type_symtab to simplify it.
1548    Attach the main source file's symtab to all symbols in PENDING_LIST that
1549    don't have one.  */
1550
1551 static void
1552 set_missing_symtab (struct pending *pending_list,
1553                     struct compunit_symtab *cu)
1554 {
1555   struct pending *pending;
1556   int i;
1557
1558   for (pending = pending_list; pending != NULL; pending = pending->next)
1559     {
1560       for (i = 0; i < pending->nsyms; ++i)
1561         {
1562           if (symbol_symtab (pending->symbol[i]) == NULL)
1563             symbol_set_symtab (pending->symbol[i], COMPUNIT_FILETABS (cu));
1564         }
1565     }
1566 }
1567
1568 /* Same as end_symtab, but for the case where we're adding more symbols
1569    to an existing symtab that is known to contain only type information.
1570    This is the case for DWARF4 Type Units.  */
1571
1572 void
1573 augment_type_symtab (void)
1574 {
1575   struct compunit_symtab *cust = buildsym_compunit->compunit_symtab;
1576   const struct blockvector *blockvector = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
1577
1578   if (context_stack_depth > 0)
1579     {
1580       complaint (&symfile_complaints,
1581                  _("Context stack not empty in augment_type_symtab"));
1582       context_stack_depth = 0;
1583     }
1584   if (pending_blocks != NULL)
1585     complaint (&symfile_complaints, _("Blocks in a type symtab"));
1586   if (pending_macros != NULL)
1587     complaint (&symfile_complaints, _("Macro in a type symtab"));
1588   if (have_line_numbers)
1589     complaint (&symfile_complaints,
1590                _("Line numbers recorded in a type symtab"));
1591
1592   if (file_symbols != NULL)
1593     {
1594       struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, STATIC_BLOCK);
1595
1596       /* First mark any symbols without a specified symtab as belonging
1597          to the primary symtab.  */
1598       set_missing_symtab (file_symbols, cust);
1599
1600       dict_add_pending (BLOCK_DICT (block), file_symbols);
1601     }
1602
1603   if (global_symbols != NULL)
1604     {
1605       struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, GLOBAL_BLOCK);
1606
1607       /* First mark any symbols without a specified symtab as belonging
1608          to the primary symtab.  */
1609       set_missing_symtab (global_symbols, cust);
1610
1611       dict_add_pending (BLOCK_DICT (block), global_symbols);
1612     }
1613
1614   reset_symtab_globals ();
1615 }
1616
1617 /* Push a context block.  Args are an identifying nesting level
1618    (checkable when you pop it), and the starting PC address of this
1619    context.  */
1620
1621 struct context_stack *
1622 push_context (int desc, CORE_ADDR valu)
1623 {
1624   struct context_stack *newobj;
1625
1626   if (context_stack_depth == context_stack_size)
1627     {
1628       context_stack_size *= 2;
1629       context_stack = (struct context_stack *)
1630         xrealloc ((char *) context_stack,
1631                   (context_stack_size * sizeof (struct context_stack)));
1632     }
1633
1634   newobj = &context_stack[context_stack_depth++];
1635   newobj->depth = desc;
1636   newobj->locals = local_symbols;
1637   newobj->old_blocks = pending_blocks;
1638   newobj->start_addr = valu;
1639   newobj->local_using_directives = local_using_directives;
1640   newobj->name = NULL;
1641
1642   local_symbols = NULL;
1643   local_using_directives = NULL;
1644
1645   return newobj;
1646 }
1647
1648 /* Pop a context block.  Returns the address of the context block just
1649    popped.  */
1650
1651 struct context_stack *
1652 pop_context (void)
1653 {
1654   gdb_assert (context_stack_depth > 0);
1655   return (&context_stack[--context_stack_depth]);
1656 }
1657
1658 \f
1659
1660 /* Compute a small integer hash code for the given name.  */
1661
1662 int
1663 hashname (const char *name)
1664 {
1665     return (hash(name,strlen(name)) % HASHSIZE);
1666 }
1667 \f
1668
1669 void
1670 record_debugformat (const char *format)
1671 {
1672   buildsym_compunit->debugformat = format;
1673 }
1674
1675 void
1676 record_producer (const char *producer)
1677 {
1678   buildsym_compunit->producer = producer;
1679 }
1680
1681 /* Merge the first symbol list SRCLIST into the second symbol list
1682    TARGETLIST by repeated calls to add_symbol_to_list().  This
1683    procedure "frees" each link of SRCLIST by adding it to the
1684    free_pendings list.  Caller must set SRCLIST to a null list after
1685    calling this function.
1686
1687    Void return.  */
1688
1689 void
1690 merge_symbol_lists (struct pending **srclist, struct pending **targetlist)
1691 {
1692   int i;
1693
1694   if (!srclist || !*srclist)
1695     return;
1696
1697   /* Merge in elements from current link.  */
1698   for (i = 0; i < (*srclist)->nsyms; i++)
1699     add_symbol_to_list ((*srclist)->symbol[i], targetlist);
1700
1701   /* Recurse on next.  */
1702   merge_symbol_lists (&(*srclist)->next, targetlist);
1703
1704   /* "Free" the current link.  */
1705   (*srclist)->next = free_pendings;
1706   free_pendings = (*srclist);
1707 }
1708 \f
1709
1710 /* Name of source file whose symbol data we are now processing.  This
1711    comes from a symbol of type N_SO for stabs.  For Dwarf it comes
1712    from the DW_AT_name attribute of a DW_TAG_compile_unit DIE.  */
1713
1714 static char *last_source_file;
1715
1716 /* See buildsym.h.  */
1717
1718 void
1719 set_last_source_file (const char *name)
1720 {
1721   xfree (last_source_file);
1722   last_source_file = name == NULL ? NULL : xstrdup (name);
1723 }
1724
1725 /* See buildsym.h.  */
1726
1727 const char *
1728 get_last_source_file (void)
1729 {
1730   return last_source_file;
1731 }
1732
1733 \f
1734
1735 /* Initialize anything that needs initializing when starting to read a
1736    fresh piece of a symbol file, e.g. reading in the stuff
1737    corresponding to a psymtab.  */
1738
1739 void
1740 buildsym_init (void)
1741 {
1742   subfile_stack = NULL;
1743
1744   pending_addrmap_interesting = 0;
1745
1746   /* Context stack is initially empty.  Allocate first one with room
1747      for a few levels; reuse it forever afterward.  */
1748   if (context_stack == NULL)
1749     {
1750       context_stack_size = INITIAL_CONTEXT_STACK_SIZE;
1751       context_stack = XNEWVEC (struct context_stack, context_stack_size);
1752     }
1753
1754   /* Ensure the really_free_pendings cleanup was called after
1755      the last time.  */
1756   gdb_assert (free_pendings == NULL);
1757   gdb_assert (pending_blocks == NULL);
1758   gdb_assert (file_symbols == NULL);
1759   gdb_assert (global_symbols == NULL);
1760   gdb_assert (global_using_directives == NULL);
1761   gdb_assert (pending_macros == NULL);
1762   gdb_assert (pending_addrmap == NULL);
1763   gdb_assert (buildsym_compunit == NULL);
1764 }
1765
1766 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new
1767    symbol file is specified (not just adding some symbols from another
1768    file, e.g. a shared library).  */
1769
1770 void
1771 buildsym_new_init (void)
1772 {
1773   buildsym_init ();
1774 }