2001-08-14 Daniel Jacobowitz <drow@mvista.com>
[external/binutils.git] / gdb / dbxread.c
1 /* Read dbx symbol tables and convert to internal format, for GDB.
2    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
3    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 /* This module provides three functions: dbx_symfile_init,
24    which initializes to read a symbol file; dbx_new_init, which 
25    discards existing cached information when all symbols are being
26    discarded; and dbx_symfile_read, which reads a symbol table
27    from a file.
28
29    dbx_symfile_read only does the minimum work necessary for letting the
30    user "name" things symbolically; it does not read the entire symtab.
31    Instead, it reads the external and static symbols and puts them in partial
32    symbol tables.  When more extensive information is requested of a
33    file, the corresponding partial symbol table is mutated into a full
34    fledged symbol table by going back and reading the symbols
35    for real.  dbx_psymtab_to_symtab() is the function that does this */
36
37 #include "defs.h"
38 #include "gdb_string.h"
39
40 #if defined(USG) || defined(__CYGNUSCLIB__)
41 #include <sys/types.h>
42 #include <fcntl.h>
43 #endif
44
45 #include "obstack.h"
46 #include "gdb_stat.h"
47 #include "symtab.h"
48 #include "breakpoint.h"
49 #include "target.h"
50 #include "gdbcore.h"            /* for bfd stuff */
51 #include "libaout.h"            /* FIXME Secret internal BFD stuff for a.out */
52 #include "symfile.h"
53 #include "objfiles.h"
54 #include "buildsym.h"
55 #include "stabsread.h"
56 #include "gdb-stabs.h"
57 #include "demangle.h"
58 #include "language.h"           /* Needed inside partial-stab.h */
59 #include "complaints.h"
60 #include "cp-abi.h"
61
62 #include "aout/aout64.h"
63 #include "aout/stab_gnu.h"      /* We always use GNU stabs, not native, now */
64 \f
65
66 /* This macro returns the size field of a minimal symbol, which is normally
67    stored in the "info" field.  The macro can be overridden for specific
68    targets (e.g. MIPS16) that use the info field for other purposes.  */
69 #ifndef MSYMBOL_SIZE
70 #define MSYMBOL_SIZE(msym) ((long) MSYMBOL_INFO (msym))
71 #endif
72
73
74 /* We put a pointer to this structure in the read_symtab_private field
75    of the psymtab.  */
76
77 struct symloc
78   {
79
80     /* Offset within the file symbol table of first local symbol for this
81        file.  */
82
83     int ldsymoff;
84
85     /* Length (in bytes) of the section of the symbol table devoted to
86        this file's symbols (actually, the section bracketed may contain
87        more than just this file's symbols).  If ldsymlen is 0, the only
88        reason for this thing's existence is the dependency list.  Nothing
89        else will happen when it is read in.  */
90
91     int ldsymlen;
92
93     /* The size of each symbol in the symbol file (in external form).  */
94
95     int symbol_size;
96
97     /* Further information needed to locate the symbols if they are in
98        an ELF file.  */
99
100     int symbol_offset;
101     int string_offset;
102     int file_string_offset;
103   };
104
105 #define LDSYMOFF(p) (((struct symloc *)((p)->read_symtab_private))->ldsymoff)
106 #define LDSYMLEN(p) (((struct symloc *)((p)->read_symtab_private))->ldsymlen)
107 #define SYMLOC(p) ((struct symloc *)((p)->read_symtab_private))
108 #define SYMBOL_SIZE(p) (SYMLOC(p)->symbol_size)
109 #define SYMBOL_OFFSET(p) (SYMLOC(p)->symbol_offset)
110 #define STRING_OFFSET(p) (SYMLOC(p)->string_offset)
111 #define FILE_STRING_OFFSET(p) (SYMLOC(p)->file_string_offset)
112 \f
113
114 /* Remember what we deduced to be the source language of this psymtab. */
115
116 static enum language psymtab_language = language_unknown;
117
118 /* Nonzero means give verbose info on gdb action.  From main.c.  */
119
120 extern int info_verbose;
121
122 /* The BFD for this file -- implicit parameter to next_symbol_text.  */
123
124 static bfd *symfile_bfd;
125
126 /* The size of each symbol in the symbol file (in external form).
127    This is set by dbx_symfile_read when building psymtabs, and by
128    dbx_psymtab_to_symtab when building symtabs.  */
129
130 static unsigned symbol_size;
131
132 /* This is the offset of the symbol table in the executable file. */
133
134 static unsigned symbol_table_offset;
135
136 /* This is the offset of the string table in the executable file. */
137
138 static unsigned string_table_offset;
139
140 /* For elf+stab executables, the n_strx field is not a simple index
141    into the string table.  Instead, each .o file has a base offset in
142    the string table, and the associated symbols contain offsets from
143    this base.  The following two variables contain the base offset for
144    the current and next .o files. */
145
146 static unsigned int file_string_table_offset;
147 static unsigned int next_file_string_table_offset;
148
149 /* .o and NLM files contain unrelocated addresses which are based at
150    0.  When non-zero, this flag disables some of the special cases for
151    Solaris elf+stab text addresses at location 0. */
152
153 static int symfile_relocatable = 0;
154
155 /* If this is nonzero, N_LBRAC, N_RBRAC, and N_SLINE entries are
156    relative to the function start address.  */
157
158 static int block_address_function_relative = 0;
159 \f
160 /* The lowest text address we have yet encountered.  This is needed
161    because in an a.out file, there is no header field which tells us
162    what address the program is actually going to be loaded at, so we
163    need to make guesses based on the symbols (which *are* relocated to
164    reflect the address it will be loaded at).  */
165
166 static CORE_ADDR lowest_text_address;
167
168 /* Non-zero if there is any line number info in the objfile.  Prevents
169    end_psymtab from discarding an otherwise empty psymtab.  */
170
171 static int has_line_numbers;
172
173 /* Complaints about the symbols we have encountered.  */
174
175 struct complaint lbrac_complaint =
176 {"bad block start address patched", 0, 0};
177
178 struct complaint string_table_offset_complaint =
179 {"bad string table offset in symbol %d", 0, 0};
180
181 struct complaint unknown_symtype_complaint =
182 {"unknown symbol type %s", 0, 0};
183
184 struct complaint unknown_symchar_complaint =
185 {"unknown symbol descriptor `%c'", 0, 0};
186
187 struct complaint lbrac_rbrac_complaint =
188 {"block start larger than block end", 0, 0};
189
190 struct complaint lbrac_unmatched_complaint =
191 {"unmatched N_LBRAC before symtab pos %d", 0, 0};
192
193 struct complaint lbrac_mismatch_complaint =
194 {"N_LBRAC/N_RBRAC symbol mismatch at symtab pos %d", 0, 0};
195
196 struct complaint repeated_header_complaint =
197 {"\"repeated\" header file %s not previously seen, at symtab pos %d", 0, 0};
198
199 struct complaint unclaimed_bincl_complaint =
200 {"N_BINCL %s not in entries for any file, at symtab pos %d", 0, 0};
201 \f
202 /* find_text_range --- find start and end of loadable code sections
203
204    The find_text_range function finds the shortest address range that
205    encloses all sections containing executable code, and stores it in
206    objfile's text_addr and text_size members.
207
208    dbx_symfile_read will use this to finish off the partial symbol
209    table, in some cases.  */
210
211 static void
212 find_text_range (bfd * sym_bfd, struct objfile *objfile)
213 {
214   asection *sec;
215   int found_any = 0;
216   CORE_ADDR start = 0;
217   CORE_ADDR end = 0;
218
219   for (sec = sym_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
220     if (bfd_get_section_flags (sym_bfd, sec) & SEC_CODE)
221       {
222         CORE_ADDR sec_start = bfd_section_vma (sym_bfd, sec);
223         CORE_ADDR sec_end = sec_start + bfd_section_size (sym_bfd, sec);
224
225         if (found_any)
226           {
227             if (sec_start < start)
228               start = sec_start;
229             if (sec_end > end)
230               end = sec_end;
231           }
232         else
233           {
234             start = sec_start;
235             end = sec_end;
236           }
237
238         found_any = 1;
239       }
240
241   if (!found_any)
242     error ("Can't find any code sections in symbol file");
243
244   DBX_TEXT_ADDR (objfile) = start;
245   DBX_TEXT_SIZE (objfile) = end - start;
246 }
247 \f
248
249
250 /* During initial symbol readin, we need to have a structure to keep
251    track of which psymtabs have which bincls in them.  This structure
252    is used during readin to setup the list of dependencies within each
253    partial symbol table. */
254
255 struct header_file_location
256 {
257   char *name;                   /* Name of header file */
258   int instance;                 /* See above */
259   struct partial_symtab *pst;   /* Partial symtab that has the
260                                    BINCL/EINCL defs for this file */
261 };
262
263 /* The actual list and controling variables */
264 static struct header_file_location *bincl_list, *next_bincl;
265 static int bincls_allocated;
266
267 /* Local function prototypes */
268
269 extern void _initialize_dbxread (void);
270
271 static void process_now (struct objfile *);
272
273 static void free_header_files (void);
274
275 static void init_header_files (void);
276
277 static void read_ofile_symtab (struct partial_symtab *);
278
279 static void dbx_psymtab_to_symtab (struct partial_symtab *);
280
281 static void dbx_psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
282
283 static void read_dbx_dynamic_symtab (struct objfile *objfile);
284
285 static void read_dbx_symtab (struct objfile *);
286
287 static void free_bincl_list (struct objfile *);
288
289 static struct partial_symtab *find_corresponding_bincl_psymtab (char *, int);
290
291 static void add_bincl_to_list (struct partial_symtab *, char *, int);
292
293 static void init_bincl_list (int, struct objfile *);
294
295 static char *dbx_next_symbol_text (struct objfile *);
296
297 static void fill_symbuf (bfd *);
298
299 static void dbx_symfile_init (struct objfile *);
300
301 static void dbx_new_init (struct objfile *);
302
303 static void dbx_symfile_read (struct objfile *, int);
304
305 static void dbx_symfile_finish (struct objfile *);
306
307 static void record_minimal_symbol (char *, CORE_ADDR, int, struct objfile *);
308
309 static void add_new_header_file (char *, int);
310
311 static void add_old_header_file (char *, int);
312
313 static void add_this_object_header_file (int);
314
315 static struct partial_symtab *start_psymtab (struct objfile *, char *,
316                                              CORE_ADDR, int,
317                                              struct partial_symbol **,
318                                              struct partial_symbol **);
319
320 /* Free up old header file tables */
321
322 static void
323 free_header_files (void)
324 {
325   if (this_object_header_files)
326     {
327       xfree (this_object_header_files);
328       this_object_header_files = NULL;
329     }
330   n_allocated_this_object_header_files = 0;
331 }
332
333 /* Allocate new header file tables */
334
335 static void
336 init_header_files (void)
337 {
338   n_allocated_this_object_header_files = 10;
339   this_object_header_files = (int *) xmalloc (10 * sizeof (int));
340 }
341
342 /* Add header file number I for this object file
343    at the next successive FILENUM.  */
344
345 static void
346 add_this_object_header_file (int i)
347 {
348   if (n_this_object_header_files == n_allocated_this_object_header_files)
349     {
350       n_allocated_this_object_header_files *= 2;
351       this_object_header_files
352         = (int *) xrealloc ((char *) this_object_header_files,
353                        n_allocated_this_object_header_files * sizeof (int));
354     }
355
356   this_object_header_files[n_this_object_header_files++] = i;
357 }
358
359 /* Add to this file an "old" header file, one already seen in
360    a previous object file.  NAME is the header file's name.
361    INSTANCE is its instance code, to select among multiple
362    symbol tables for the same header file.  */
363
364 static void
365 add_old_header_file (char *name, int instance)
366 {
367   register struct header_file *p = HEADER_FILES (current_objfile);
368   register int i;
369
370   for (i = 0; i < N_HEADER_FILES (current_objfile); i++)
371     if (STREQ (p[i].name, name) && instance == p[i].instance)
372       {
373         add_this_object_header_file (i);
374         return;
375       }
376   complain (&repeated_header_complaint, name, symnum);
377 }
378
379 /* Add to this file a "new" header file: definitions for its types follow.
380    NAME is the header file's name.
381    Most often this happens only once for each distinct header file,
382    but not necessarily.  If it happens more than once, INSTANCE has
383    a different value each time, and references to the header file
384    use INSTANCE values to select among them.
385
386    dbx output contains "begin" and "end" markers for each new header file,
387    but at this level we just need to know which files there have been;
388    so we record the file when its "begin" is seen and ignore the "end".  */
389
390 static void
391 add_new_header_file (char *name, int instance)
392 {
393   register int i;
394   register struct header_file *hfile;
395
396   /* Make sure there is room for one more header file.  */
397
398   i = N_ALLOCATED_HEADER_FILES (current_objfile);
399
400   if (N_HEADER_FILES (current_objfile) == i)
401     {
402       if (i == 0)
403         {
404           N_ALLOCATED_HEADER_FILES (current_objfile) = 10;
405           HEADER_FILES (current_objfile) = (struct header_file *)
406             xmalloc (10 * sizeof (struct header_file));
407         }
408       else
409         {
410           i *= 2;
411           N_ALLOCATED_HEADER_FILES (current_objfile) = i;
412           HEADER_FILES (current_objfile) = (struct header_file *)
413             xrealloc ((char *) HEADER_FILES (current_objfile),
414                       (i * sizeof (struct header_file)));
415         }
416     }
417
418   /* Create an entry for this header file.  */
419
420   i = N_HEADER_FILES (current_objfile)++;
421   hfile = HEADER_FILES (current_objfile) + i;
422   hfile->name = savestring (name, strlen (name));
423   hfile->instance = instance;
424   hfile->length = 10;
425   hfile->vector
426     = (struct type **) xmalloc (10 * sizeof (struct type *));
427   memset (hfile->vector, 0, 10 * sizeof (struct type *));
428
429   add_this_object_header_file (i);
430 }
431
432 #if 0
433 static struct type **
434 explicit_lookup_type (int real_filenum, int index)
435 {
436   register struct header_file *f = &HEADER_FILES (current_objfile)[real_filenum];
437
438   if (index >= f->length)
439     {
440       f->length *= 2;
441       f->vector = (struct type **)
442         xrealloc (f->vector, f->length * sizeof (struct type *));
443       memset (&f->vector[f->length / 2],
444               '\0', f->length * sizeof (struct type *) / 2);
445     }
446   return &f->vector[index];
447 }
448 #endif
449 \f
450 static void
451 record_minimal_symbol (char *name, CORE_ADDR address, int type,
452                        struct objfile *objfile)
453 {
454   enum minimal_symbol_type ms_type;
455   int section;
456   asection *bfd_section;
457
458   switch (type)
459     {
460     case N_TEXT | N_EXT:
461       ms_type = mst_text;
462       section = SECT_OFF_TEXT (objfile);
463       bfd_section = DBX_TEXT_SECTION (objfile);
464       break;
465     case N_DATA | N_EXT:
466       ms_type = mst_data;
467       section = SECT_OFF_DATA (objfile);
468       bfd_section = DBX_DATA_SECTION (objfile);
469       break;
470     case N_BSS | N_EXT:
471       ms_type = mst_bss;
472       section = SECT_OFF_BSS (objfile);
473       bfd_section = DBX_BSS_SECTION (objfile);
474       break;
475     case N_ABS | N_EXT:
476       ms_type = mst_abs;
477       section = -1;
478       bfd_section = NULL;
479       break;
480 #ifdef N_SETV
481     case N_SETV | N_EXT:
482       ms_type = mst_data;
483       section = SECT_OFF_DATA (objfile);
484       bfd_section = DBX_DATA_SECTION (objfile);
485       break;
486     case N_SETV:
487       /* I don't think this type actually exists; since a N_SETV is the result
488          of going over many .o files, it doesn't make sense to have one
489          file local.  */
490       ms_type = mst_file_data;
491       section = SECT_OFF_DATA (objfile);
492       bfd_section = DBX_DATA_SECTION (objfile);
493       break;
494 #endif
495     case N_TEXT:
496     case N_NBTEXT:
497     case N_FN:
498     case N_FN_SEQ:
499       ms_type = mst_file_text;
500       section = SECT_OFF_TEXT (objfile);
501       bfd_section = DBX_TEXT_SECTION (objfile);
502       break;
503     case N_DATA:
504       ms_type = mst_file_data;
505
506       /* Check for __DYNAMIC, which is used by Sun shared libraries. 
507          Record it as global even if it's local, not global, so
508          lookup_minimal_symbol can find it.  We don't check symbol_leading_char
509          because for SunOS4 it always is '_'.  */
510       if (name[8] == 'C' && STREQ ("__DYNAMIC", name))
511         ms_type = mst_data;
512
513       /* Same with virtual function tables, both global and static.  */
514       {
515         char *tempstring = name;
516         if (tempstring[0] == bfd_get_symbol_leading_char (objfile->obfd))
517           ++tempstring;
518         if (is_vtable_name (tempstring))
519           ms_type = mst_data;
520       }
521       section = SECT_OFF_DATA (objfile);
522       bfd_section = DBX_DATA_SECTION (objfile);
523       break;
524     case N_BSS:
525       ms_type = mst_file_bss;
526       section = SECT_OFF_BSS (objfile);
527       bfd_section = DBX_BSS_SECTION (objfile);
528       break;
529     default:
530       ms_type = mst_unknown;
531       section = -1;
532       bfd_section = NULL;
533       break;
534     }
535
536   if ((ms_type == mst_file_text || ms_type == mst_text)
537       && address < lowest_text_address)
538     lowest_text_address = address;
539
540   prim_record_minimal_symbol_and_info
541     (name, address, ms_type, NULL, section, bfd_section, objfile);
542 }
543 \f
544 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
545    We have been initialized by a call to dbx_symfile_init, which 
546    put all the relevant info into a "struct dbx_symfile_info",
547    hung off the objfile structure.
548
549    MAINLINE is true if we are reading the main symbol
550    table (as opposed to a shared lib or dynamically loaded file).  */
551
552 static void
553 dbx_symfile_read (struct objfile *objfile, int mainline)
554 {
555   bfd *sym_bfd;
556   int val;
557   struct cleanup *back_to;
558
559   sym_bfd = objfile->obfd;
560
561   /* .o and .nlm files are relocatables with text, data and bss segs based at
562      0.  This flag disables special (Solaris stabs-in-elf only) fixups for
563      symbols with a value of 0.  */
564
565   symfile_relocatable = bfd_get_file_flags (sym_bfd) & HAS_RELOC;
566
567   /* This is true for Solaris (and all other systems which put stabs
568      in sections, hopefully, since it would be silly to do things
569      differently from Solaris), and false for SunOS4 and other a.out
570      file formats.  */
571   block_address_function_relative =
572     ((0 == strncmp (bfd_get_target (sym_bfd), "elf", 3))
573      || (0 == strncmp (bfd_get_target (sym_bfd), "som", 3))
574      || (0 == strncmp (bfd_get_target (sym_bfd), "coff", 4))
575      || (0 == strncmp (bfd_get_target (sym_bfd), "pe", 2))
576      || (0 == strncmp (bfd_get_target (sym_bfd), "epoc-pe", 7))
577      || (0 == strncmp (bfd_get_target (sym_bfd), "nlm", 3)));
578
579   val = bfd_seek (sym_bfd, DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile), SEEK_SET);
580   if (val < 0)
581     perror_with_name (objfile->name);
582
583   /* If we are reinitializing, or if we have never loaded syms yet, init */
584   if (mainline
585       || objfile->global_psymbols.size == 0
586       || objfile->static_psymbols.size == 0)
587     init_psymbol_list (objfile, DBX_SYMCOUNT (objfile));
588
589   symbol_size = DBX_SYMBOL_SIZE (objfile);
590   symbol_table_offset = DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile);
591
592   free_pending_blocks ();
593   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, 0);
594
595   init_minimal_symbol_collection ();
596   make_cleanup_discard_minimal_symbols ();
597
598   /* Read stabs data from executable file and define symbols. */
599
600   read_dbx_symtab (objfile);
601
602   /* Add the dynamic symbols.  */
603
604   read_dbx_dynamic_symtab (objfile);
605
606   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
607      minimal symbols for this objfile. */
608
609   install_minimal_symbols (objfile);
610
611   do_cleanups (back_to);
612 }
613
614 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new
615    symbol file is specified (not just adding some symbols from another
616    file, e.g. a shared library).  */
617
618 static void
619 dbx_new_init (struct objfile *ignore)
620 {
621   stabsread_new_init ();
622   buildsym_new_init ();
623   init_header_files ();
624 }
625
626
627 /* dbx_symfile_init ()
628    is the dbx-specific initialization routine for reading symbols.
629    It is passed a struct objfile which contains, among other things,
630    the BFD for the file whose symbols are being read, and a slot for a pointer
631    to "private data" which we fill with goodies.
632
633    We read the string table into malloc'd space and stash a pointer to it.
634
635    Since BFD doesn't know how to read debug symbols in a format-independent
636    way (and may never do so...), we have to do it ourselves.  We will never
637    be called unless this is an a.out (or very similar) file. 
638    FIXME, there should be a cleaner peephole into the BFD environment here.  */
639
640 #define DBX_STRINGTAB_SIZE_SIZE sizeof(long)    /* FIXME */
641
642 static void
643 dbx_symfile_init (struct objfile *objfile)
644 {
645   int val;
646   bfd *sym_bfd = objfile->obfd;
647   char *name = bfd_get_filename (sym_bfd);
648   asection *text_sect;
649   unsigned char size_temp[DBX_STRINGTAB_SIZE_SIZE];
650
651   /* Allocate struct to keep track of the symfile */
652   objfile->sym_stab_info = (struct dbx_symfile_info *)
653     xmmalloc (objfile->md, sizeof (struct dbx_symfile_info));
654   memset ((PTR) objfile->sym_stab_info, 0, sizeof (struct dbx_symfile_info));
655
656   DBX_TEXT_SECTION (objfile) = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, ".text");
657   DBX_DATA_SECTION (objfile) = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, ".data");
658   DBX_BSS_SECTION (objfile) = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, ".bss");
659
660   /* FIXME POKING INSIDE BFD DATA STRUCTURES */
661 #define STRING_TABLE_OFFSET     (sym_bfd->origin + obj_str_filepos (sym_bfd))
662 #define SYMBOL_TABLE_OFFSET     (sym_bfd->origin + obj_sym_filepos (sym_bfd))
663
664   /* FIXME POKING INSIDE BFD DATA STRUCTURES */
665
666   DBX_SYMFILE_INFO (objfile)->stab_section_info = NULL;
667
668   text_sect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, ".text");
669   if (!text_sect)
670     error ("Can't find .text section in symbol file");
671   DBX_TEXT_ADDR (objfile) = bfd_section_vma (sym_bfd, text_sect);
672   DBX_TEXT_SIZE (objfile) = bfd_section_size (sym_bfd, text_sect);
673
674   DBX_SYMBOL_SIZE (objfile) = obj_symbol_entry_size (sym_bfd);
675   DBX_SYMCOUNT (objfile) = bfd_get_symcount (sym_bfd);
676   DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile) = SYMBOL_TABLE_OFFSET;
677
678   /* Read the string table and stash it away in the psymbol_obstack.  It is
679      only needed as long as we need to expand psymbols into full symbols,
680      so when we blow away the psymbol the string table goes away as well.
681      Note that gdb used to use the results of attempting to malloc the
682      string table, based on the size it read, as a form of sanity check
683      for botched byte swapping, on the theory that a byte swapped string
684      table size would be so totally bogus that the malloc would fail.  Now
685      that we put in on the psymbol_obstack, we can't do this since gdb gets
686      a fatal error (out of virtual memory) if the size is bogus.  We can
687      however at least check to see if the size is less than the size of
688      the size field itself, or larger than the size of the entire file.
689      Note that all valid string tables have a size greater than zero, since
690      the bytes used to hold the size are included in the count. */
691
692   if (STRING_TABLE_OFFSET == 0)
693     {
694       /* It appears that with the existing bfd code, STRING_TABLE_OFFSET
695          will never be zero, even when there is no string table.  This
696          would appear to be a bug in bfd. */
697       DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = 0;
698       DBX_STRINGTAB (objfile) = NULL;
699     }
700   else
701     {
702       val = bfd_seek (sym_bfd, STRING_TABLE_OFFSET, SEEK_SET);
703       if (val < 0)
704         perror_with_name (name);
705
706       memset ((PTR) size_temp, 0, sizeof (size_temp));
707       val = bfd_read ((PTR) size_temp, sizeof (size_temp), 1, sym_bfd);
708       if (val < 0)
709         {
710           perror_with_name (name);
711         }
712       else if (val == 0)
713         {
714           /* With the existing bfd code, STRING_TABLE_OFFSET will be set to
715              EOF if there is no string table, and attempting to read the size
716              from EOF will read zero bytes. */
717           DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = 0;
718           DBX_STRINGTAB (objfile) = NULL;
719         }
720       else
721         {
722           /* Read some data that would appear to be the string table size.
723              If there really is a string table, then it is probably the right
724              size.  Byteswap if necessary and validate the size.  Note that
725              the minimum is DBX_STRINGTAB_SIZE_SIZE.  If we just read some
726              random data that happened to be at STRING_TABLE_OFFSET, because
727              bfd can't tell us there is no string table, the sanity checks may
728              or may not catch this. */
729           DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = bfd_h_get_32 (sym_bfd, size_temp);
730
731           if (DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) < sizeof (size_temp)
732               || DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) > bfd_get_size (sym_bfd))
733             error ("ridiculous string table size (%d bytes).",
734                    DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile));
735
736           DBX_STRINGTAB (objfile) =
737             (char *) obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
738                                     DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile));
739           OBJSTAT (objfile, sz_strtab += DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile));
740
741           /* Now read in the string table in one big gulp.  */
742
743           val = bfd_seek (sym_bfd, STRING_TABLE_OFFSET, SEEK_SET);
744           if (val < 0)
745             perror_with_name (name);
746           val = bfd_read (DBX_STRINGTAB (objfile), DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile), 1,
747                           sym_bfd);
748           if (val != DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile))
749             perror_with_name (name);
750         }
751     }
752 }
753
754 /* Perform any local cleanups required when we are done with a particular
755    objfile.  I.E, we are in the process of discarding all symbol information
756    for an objfile, freeing up all memory held for it, and unlinking the
757    objfile struct from the global list of known objfiles. */
758
759 static void
760 dbx_symfile_finish (struct objfile *objfile)
761 {
762   if (objfile->sym_stab_info != NULL)
763     {
764       if (HEADER_FILES (objfile) != NULL)
765         {
766           register int i = N_HEADER_FILES (objfile);
767           register struct header_file *hfiles = HEADER_FILES (objfile);
768
769           while (--i >= 0)
770             {
771               xfree (hfiles[i].name);
772               xfree (hfiles[i].vector);
773             }
774           xfree (hfiles);
775         }
776       mfree (objfile->md, objfile->sym_stab_info);
777     }
778   free_header_files ();
779 }
780 \f
781
782 /* Buffer for reading the symbol table entries.  */
783 static struct external_nlist symbuf[4096];
784 static int symbuf_idx;
785 static int symbuf_end;
786
787 /* cont_elem is used for continuing information in cfront.
788    It saves information about which types need to be fixed up and 
789    completed after all the stabs are read.  */
790 struct cont_elem
791   {
792     /* sym and stabstring for continuing information in cfront */
793     struct symbol *sym;
794     char *stabs;
795     /* state dependencies (statics that must be preserved) */
796     int sym_idx;
797     int sym_end;
798     int symnum;
799     int (*func) (struct objfile *, struct symbol *, char *);
800     /* other state dependencies include:
801        (assumption is that these will not change since process_now FIXME!!)
802        stringtab_global
803        n_stabs
804        objfile
805        symfile_bfd */
806   };
807
808 static struct cont_elem *cont_list = 0;
809 static int cont_limit = 0;
810 static int cont_count = 0;
811
812 /* Arrange for function F to be called with arguments SYM and P later
813    in the stabs reading process.  */
814 void
815 process_later (struct symbol *sym, char *p,
816                int (*f) (struct objfile *, struct symbol *, char *))
817 {
818
819   /* Allocate more space for the deferred list.  */
820   if (cont_count >= cont_limit - 1)
821     {
822       cont_limit += 32;         /* chunk size */
823
824       cont_list
825         = (struct cont_elem *) xrealloc (cont_list,
826                                          (cont_limit
827                                           * sizeof (struct cont_elem)));
828       if (!cont_list)
829         error ("Virtual memory exhausted\n");
830     }
831
832   /* Save state variables so we can process these stabs later.  */
833   cont_list[cont_count].sym_idx = symbuf_idx;
834   cont_list[cont_count].sym_end = symbuf_end;
835   cont_list[cont_count].symnum = symnum;
836   cont_list[cont_count].sym = sym;
837   cont_list[cont_count].stabs = p;
838   cont_list[cont_count].func = f;
839   cont_count++;
840 }
841
842 /* Call deferred funtions in CONT_LIST.  */
843
844 static void
845 process_now (struct objfile *objfile)
846 {
847   int i;
848   int save_symbuf_idx;
849   int save_symbuf_end;
850   int save_symnum;
851   struct symbol *sym;
852   char *stabs;
853   int err;
854   int (*func) (struct objfile *, struct symbol *, char *);
855
856   /* Save the state of our caller, we'll want to restore it before
857      returning.  */
858   save_symbuf_idx = symbuf_idx;
859   save_symbuf_end = symbuf_end;
860   save_symnum = symnum;
861
862   /* Iterate over all the deferred stabs.  */
863   for (i = 0; i < cont_count; i++)
864     {
865       /* Restore the state for this deferred stab.  */
866       symbuf_idx = cont_list[i].sym_idx;
867       symbuf_end = cont_list[i].sym_end;
868       symnum = cont_list[i].symnum;
869       sym = cont_list[i].sym;
870       stabs = cont_list[i].stabs;
871       func = cont_list[i].func;
872
873       /* Call the function to handle this deferrd stab.  */
874       err = (*func) (objfile, sym, stabs);
875       if (err)
876         error ("Internal error: unable to resolve stab.\n");
877     }
878
879   /* Restore our caller's state.  */
880   symbuf_idx = save_symbuf_idx;
881   symbuf_end = save_symbuf_end;
882   symnum = save_symnum;
883   cont_count = 0;
884 }
885
886
887 /* Name of last function encountered.  Used in Solaris to approximate
888    object file boundaries.  */
889 static char *last_function_name;
890
891 /* The address in memory of the string table of the object file we are
892    reading (which might not be the "main" object file, but might be a
893    shared library or some other dynamically loaded thing).  This is
894    set by read_dbx_symtab when building psymtabs, and by
895    read_ofile_symtab when building symtabs, and is used only by
896    next_symbol_text.  FIXME: If that is true, we don't need it when
897    building psymtabs, right?  */
898 static char *stringtab_global;
899
900 /* These variables are used to control fill_symbuf when the stabs
901    symbols are not contiguous (as may be the case when a COFF file is
902    linked using --split-by-reloc).  */
903 static struct stab_section_list *symbuf_sections;
904 static unsigned int symbuf_left;
905 static unsigned int symbuf_read;
906
907 /* Refill the symbol table input buffer
908    and set the variables that control fetching entries from it.
909    Reports an error if no data available.
910    This function can read past the end of the symbol table
911    (into the string table) but this does no harm.  */
912
913 static void
914 fill_symbuf (bfd *sym_bfd)
915 {
916   unsigned int count;
917   int nbytes;
918
919   if (symbuf_sections == NULL)
920     count = sizeof (symbuf);
921   else
922     {
923       if (symbuf_left <= 0)
924         {
925           file_ptr filepos = symbuf_sections->section->filepos;
926           if (bfd_seek (sym_bfd, filepos, SEEK_SET) != 0)
927             perror_with_name (bfd_get_filename (sym_bfd));
928           symbuf_left = bfd_section_size (sym_bfd, symbuf_sections->section);
929           symbol_table_offset = filepos - symbuf_read;
930           symbuf_sections = symbuf_sections->next;
931         }
932
933       count = symbuf_left;
934       if (count > sizeof (symbuf))
935         count = sizeof (symbuf);
936     }
937
938   nbytes = bfd_read ((PTR) symbuf, count, 1, sym_bfd);
939   if (nbytes < 0)
940     perror_with_name (bfd_get_filename (sym_bfd));
941   else if (nbytes == 0)
942     error ("Premature end of file reading symbol table");
943   symbuf_end = nbytes / symbol_size;
944   symbuf_idx = 0;
945   symbuf_left -= nbytes;
946   symbuf_read += nbytes;
947 }
948
949 #define INTERNALIZE_SYMBOL(intern, extern, abfd)                        \
950   {                                                                     \
951     (intern).n_type = bfd_h_get_8 (abfd, (extern)->e_type);             \
952     (intern).n_strx = bfd_h_get_32 (abfd, (extern)->e_strx);            \
953     (intern).n_desc = bfd_h_get_16 (abfd, (extern)->e_desc);            \
954     if (bfd_get_sign_extend_vma (abfd))                                 \
955       (intern).n_value = bfd_h_get_signed_32 (abfd, (extern)->e_value); \
956     else                                                                \
957       (intern).n_value = bfd_h_get_32 (abfd, (extern)->e_value);        \
958   }
959
960 /* Invariant: The symbol pointed to by symbuf_idx is the first one
961    that hasn't been swapped.  Swap the symbol at the same time
962    that symbuf_idx is incremented.  */
963
964 /* dbx allows the text of a symbol name to be continued into the
965    next symbol name!  When such a continuation is encountered
966    (a \ at the end of the text of a name)
967    call this function to get the continuation.  */
968
969 static char *
970 dbx_next_symbol_text (struct objfile *objfile)
971 {
972   struct internal_nlist nlist;
973
974   if (symbuf_idx == symbuf_end)
975     fill_symbuf (symfile_bfd);
976
977   symnum++;
978   INTERNALIZE_SYMBOL (nlist, &symbuf[symbuf_idx], symfile_bfd);
979   OBJSTAT (objfile, n_stabs++);
980
981   symbuf_idx++;
982
983   return nlist.n_strx + stringtab_global + file_string_table_offset;
984 }
985 \f
986 /* Initialize the list of bincls to contain none and have some
987    allocated.  */
988
989 static void
990 init_bincl_list (int number, struct objfile *objfile)
991 {
992   bincls_allocated = number;
993   next_bincl = bincl_list = (struct header_file_location *)
994     xmmalloc (objfile->md, bincls_allocated * sizeof (struct header_file_location));
995 }
996
997 /* Add a bincl to the list.  */
998
999 static void
1000 add_bincl_to_list (struct partial_symtab *pst, char *name, int instance)
1001 {
1002   if (next_bincl >= bincl_list + bincls_allocated)
1003     {
1004       int offset = next_bincl - bincl_list;
1005       bincls_allocated *= 2;
1006       bincl_list = (struct header_file_location *)
1007         xmrealloc (pst->objfile->md, (char *) bincl_list,
1008                    bincls_allocated * sizeof (struct header_file_location));
1009       next_bincl = bincl_list + offset;
1010     }
1011   next_bincl->pst = pst;
1012   next_bincl->instance = instance;
1013   next_bincl++->name = name;
1014 }
1015
1016 /* Given a name, value pair, find the corresponding
1017    bincl in the list.  Return the partial symtab associated
1018    with that header_file_location.  */
1019
1020 static struct partial_symtab *
1021 find_corresponding_bincl_psymtab (char *name, int instance)
1022 {
1023   struct header_file_location *bincl;
1024
1025   for (bincl = bincl_list; bincl < next_bincl; bincl++)
1026     if (bincl->instance == instance
1027         && STREQ (name, bincl->name))
1028       return bincl->pst;
1029
1030   complain (&repeated_header_complaint, name, symnum);
1031   return (struct partial_symtab *) 0;
1032 }
1033
1034 /* Free the storage allocated for the bincl list.  */
1035
1036 static void
1037 free_bincl_list (struct objfile *objfile)
1038 {
1039   mfree (objfile->md, (PTR) bincl_list);
1040   bincls_allocated = 0;
1041 }
1042
1043 static void
1044 do_free_bincl_list_cleanup (void *objfile)
1045 {
1046   free_bincl_list (objfile);
1047 }
1048
1049 static struct cleanup *
1050 make_cleanup_free_bincl_list (struct objfile *objfile)
1051 {
1052   return make_cleanup (do_free_bincl_list_cleanup, objfile);
1053 }
1054
1055 /* Scan a SunOs dynamic symbol table for symbols of interest and
1056    add them to the minimal symbol table.  */
1057
1058 static void
1059 read_dbx_dynamic_symtab (struct objfile *objfile)
1060 {
1061   bfd *abfd = objfile->obfd;
1062   struct cleanup *back_to;
1063   int counter;
1064   long dynsym_size;
1065   long dynsym_count;
1066   asymbol **dynsyms;
1067   asymbol **symptr;
1068   arelent **relptr;
1069   long dynrel_size;
1070   long dynrel_count;
1071   arelent **dynrels;
1072   CORE_ADDR sym_value;
1073   char *name;
1074
1075   /* Check that the symbol file has dynamic symbols that we know about.
1076      bfd_arch_unknown can happen if we are reading a sun3 symbol file
1077      on a sun4 host (and vice versa) and bfd is not configured
1078      --with-target=all.  This would trigger an assertion in bfd/sunos.c,
1079      so we ignore the dynamic symbols in this case.  */
1080   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_aout_flavour
1081       || (bfd_get_file_flags (abfd) & DYNAMIC) == 0
1082       || bfd_get_arch (abfd) == bfd_arch_unknown)
1083     return;
1084
1085   dynsym_size = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (abfd);
1086   if (dynsym_size < 0)
1087     return;
1088
1089   dynsyms = (asymbol **) xmalloc (dynsym_size);
1090   back_to = make_cleanup (xfree, dynsyms);
1091
1092   dynsym_count = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (abfd, dynsyms);
1093   if (dynsym_count < 0)
1094     {
1095       do_cleanups (back_to);
1096       return;
1097     }
1098
1099   /* Enter dynamic symbols into the minimal symbol table
1100      if this is a stripped executable.  */
1101   if (bfd_get_symcount (abfd) <= 0)
1102     {
1103       symptr = dynsyms;
1104       for (counter = 0; counter < dynsym_count; counter++, symptr++)
1105         {
1106           asymbol *sym = *symptr;
1107           asection *sec;
1108           int type;
1109
1110           sec = bfd_get_section (sym);
1111
1112           /* BFD symbols are section relative.  */
1113           sym_value = sym->value + sec->vma;
1114
1115           if (bfd_get_section_flags (abfd, sec) & SEC_CODE)
1116             {
1117               sym_value += ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
1118               type = N_TEXT;
1119             }
1120           else if (bfd_get_section_flags (abfd, sec) & SEC_DATA)
1121             {
1122               sym_value += ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_DATA (objfile));
1123               type = N_DATA;
1124             }
1125           else if (bfd_get_section_flags (abfd, sec) & SEC_ALLOC)
1126             {
1127               sym_value += ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_BSS (objfile));
1128               type = N_BSS;
1129             }
1130           else
1131             continue;
1132
1133           if (sym->flags & BSF_GLOBAL)
1134             type |= N_EXT;
1135
1136           record_minimal_symbol ((char *) bfd_asymbol_name (sym), sym_value,
1137                                  type, objfile);
1138         }
1139     }
1140
1141   /* Symbols from shared libraries have a dynamic relocation entry
1142      that points to the associated slot in the procedure linkage table.
1143      We make a mininal symbol table entry with type mst_solib_trampoline
1144      at the address in the procedure linkage table.  */
1145   dynrel_size = bfd_get_dynamic_reloc_upper_bound (abfd);
1146   if (dynrel_size < 0)
1147     {
1148       do_cleanups (back_to);
1149       return;
1150     }
1151
1152   dynrels = (arelent **) xmalloc (dynrel_size);
1153   make_cleanup (xfree, dynrels);
1154
1155   dynrel_count = bfd_canonicalize_dynamic_reloc (abfd, dynrels, dynsyms);
1156   if (dynrel_count < 0)
1157     {
1158       do_cleanups (back_to);
1159       return;
1160     }
1161
1162   for (counter = 0, relptr = dynrels;
1163        counter < dynrel_count;
1164        counter++, relptr++)
1165     {
1166       arelent *rel = *relptr;
1167       CORE_ADDR address =
1168       rel->address + ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_DATA (objfile));
1169
1170       switch (bfd_get_arch (abfd))
1171         {
1172         case bfd_arch_sparc:
1173           if (rel->howto->type != RELOC_JMP_SLOT)
1174             continue;
1175           break;
1176         case bfd_arch_m68k:
1177           /* `16' is the type BFD produces for a jump table relocation.  */
1178           if (rel->howto->type != 16)
1179             continue;
1180
1181           /* Adjust address in the jump table to point to
1182              the start of the bsr instruction.  */
1183           address -= 2;
1184           break;
1185         default:
1186           continue;
1187         }
1188
1189       name = (char *) bfd_asymbol_name (*rel->sym_ptr_ptr);
1190       prim_record_minimal_symbol (name, address, mst_solib_trampoline,
1191                                   objfile);
1192     }
1193
1194   do_cleanups (back_to);
1195 }
1196
1197 /* Setup partial_symtab's describing each source file for which
1198    debugging information is available. */
1199
1200 static void
1201 read_dbx_symtab (struct objfile *objfile)
1202 {
1203   register struct external_nlist *bufp = 0;     /* =0 avoids gcc -Wall glitch */
1204   struct internal_nlist nlist;
1205   CORE_ADDR text_addr;
1206   int text_size;
1207
1208   register char *namestring;
1209   int nsl;
1210   int past_first_source_file = 0;
1211   CORE_ADDR last_o_file_start = 0;
1212   CORE_ADDR last_function_start = 0;
1213   struct cleanup *back_to;
1214   bfd *abfd;
1215   int textlow_not_set;
1216
1217   /* Current partial symtab */
1218   struct partial_symtab *pst;
1219
1220   /* List of current psymtab's include files */
1221   char **psymtab_include_list;
1222   int includes_allocated;
1223   int includes_used;
1224
1225   /* Index within current psymtab dependency list */
1226   struct partial_symtab **dependency_list;
1227   int dependencies_used, dependencies_allocated;
1228
1229   text_addr = DBX_TEXT_ADDR (objfile);
1230   text_size = DBX_TEXT_SIZE (objfile);
1231
1232   /* FIXME.  We probably want to change stringtab_global rather than add this
1233      while processing every symbol entry.  FIXME.  */
1234   file_string_table_offset = 0;
1235   next_file_string_table_offset = 0;
1236
1237   stringtab_global = DBX_STRINGTAB (objfile);
1238
1239   pst = (struct partial_symtab *) 0;
1240
1241   includes_allocated = 30;
1242   includes_used = 0;
1243   psymtab_include_list = (char **) alloca (includes_allocated *
1244                                            sizeof (char *));
1245
1246   dependencies_allocated = 30;
1247   dependencies_used = 0;
1248   dependency_list =
1249     (struct partial_symtab **) alloca (dependencies_allocated *
1250                                        sizeof (struct partial_symtab *));
1251
1252   /* Init bincl list */
1253   init_bincl_list (20, objfile);
1254   back_to = make_cleanup_free_bincl_list (objfile);
1255
1256   last_source_file = NULL;
1257
1258   lowest_text_address = (CORE_ADDR) -1;
1259
1260   symfile_bfd = objfile->obfd;  /* For next_text_symbol */
1261   abfd = objfile->obfd;
1262   symbuf_end = symbuf_idx = 0;
1263   next_symbol_text_func = dbx_next_symbol_text;
1264   textlow_not_set = 1;
1265   has_line_numbers = 0;
1266
1267   for (symnum = 0; symnum < DBX_SYMCOUNT (objfile); symnum++)
1268     {
1269       /* Get the symbol for this run and pull out some info */
1270       QUIT;                     /* allow this to be interruptable */
1271       if (symbuf_idx == symbuf_end)
1272         fill_symbuf (abfd);
1273       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
1274
1275       /*
1276        * Special case to speed up readin.
1277        */
1278       if (bfd_h_get_8 (abfd, bufp->e_type) == N_SLINE)
1279         {
1280           has_line_numbers = 1;
1281           continue;
1282         }
1283
1284       INTERNALIZE_SYMBOL (nlist, bufp, abfd);
1285       OBJSTAT (objfile, n_stabs++);
1286
1287       /* Ok.  There is a lot of code duplicated in the rest of this
1288          switch statement (for efficiency reasons).  Since I don't
1289          like duplicating code, I will do my penance here, and
1290          describe the code which is duplicated:
1291
1292          *) The assignment to namestring.
1293          *) The call to strchr.
1294          *) The addition of a partial symbol the the two partial
1295          symbol lists.  This last is a large section of code, so
1296          I've imbedded it in the following macro.
1297        */
1298
1299 /* Set namestring based on nlist.  If the string table index is invalid, 
1300    give a fake name, and print a single error message per symbol file read,
1301    rather than abort the symbol reading or flood the user with messages.  */
1302
1303 /*FIXME: Too many adds and indirections in here for the inner loop.  */
1304 #define SET_NAMESTRING()\
1305   if (((unsigned)CUR_SYMBOL_STRX + file_string_table_offset) >=         \
1306       DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile)) {                                   \
1307     complain (&string_table_offset_complaint, symnum);                  \
1308     namestring = "<bad string table offset>";                           \
1309   } else                                                                \
1310     namestring = CUR_SYMBOL_STRX + file_string_table_offset +           \
1311                  DBX_STRINGTAB (objfile)
1312
1313 #define CUR_SYMBOL_TYPE nlist.n_type
1314 #define CUR_SYMBOL_VALUE nlist.n_value
1315 #define CUR_SYMBOL_STRX nlist.n_strx
1316 #define DBXREAD_ONLY
1317 #define START_PSYMTAB(ofile,fname,low,symoff,global_syms,static_syms)\
1318   start_psymtab(ofile, fname, low, symoff, global_syms, static_syms)
1319 #define END_PSYMTAB(pst,ilist,ninc,c_off,c_text,dep_list,n_deps,textlow_not_set)\
1320   end_psymtab(pst,ilist,ninc,c_off,c_text,dep_list,n_deps,textlow_not_set)
1321
1322 #include "partial-stab.h"
1323     }
1324
1325   /* If there's stuff to be cleaned up, clean it up.  */
1326   if (DBX_SYMCOUNT (objfile) > 0        /* We have some syms */
1327 /*FIXME, does this have a bug at start address 0? */
1328       && last_o_file_start
1329       && objfile->ei.entry_point < nlist.n_value
1330       && objfile->ei.entry_point >= last_o_file_start)
1331     {
1332       objfile->ei.entry_file_lowpc = last_o_file_start;
1333       objfile->ei.entry_file_highpc = nlist.n_value;
1334     }
1335
1336   if (pst)
1337     {
1338       /* Don't set pst->texthigh lower than it already is.  */
1339       CORE_ADDR text_end =
1340       (lowest_text_address == (CORE_ADDR) -1
1341        ? (text_addr + ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile)))
1342        : lowest_text_address)
1343       + text_size;
1344
1345       end_psymtab (pst, psymtab_include_list, includes_used,
1346                    symnum * symbol_size,
1347                    text_end > pst->texthigh ? text_end : pst->texthigh,
1348                    dependency_list, dependencies_used, textlow_not_set);
1349     }
1350
1351   do_cleanups (back_to);
1352 }
1353
1354 /* Allocate and partially fill a partial symtab.  It will be
1355    completely filled at the end of the symbol list.
1356
1357    SYMFILE_NAME is the name of the symbol-file we are reading from, and ADDR
1358    is the address relative to which its symbols are (incremental) or 0
1359    (normal). */
1360
1361
1362 static struct partial_symtab *
1363 start_psymtab (struct objfile *objfile, char *filename, CORE_ADDR textlow,
1364                int ldsymoff, struct partial_symbol **global_syms,
1365                struct partial_symbol **static_syms)
1366 {
1367   struct partial_symtab *result =
1368   start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
1369                         filename, textlow, global_syms, static_syms);
1370
1371   result->read_symtab_private = (char *)
1372     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, sizeof (struct symloc));
1373   LDSYMOFF (result) = ldsymoff;
1374   result->read_symtab = dbx_psymtab_to_symtab;
1375   SYMBOL_SIZE (result) = symbol_size;
1376   SYMBOL_OFFSET (result) = symbol_table_offset;
1377   STRING_OFFSET (result) = string_table_offset;
1378   FILE_STRING_OFFSET (result) = file_string_table_offset;
1379
1380   /* If we're handling an ELF file, drag some section-relocation info
1381      for this source file out of the ELF symbol table, to compensate for
1382      Sun brain death.  This replaces the section_offsets in this psymtab,
1383      if successful.  */
1384   elfstab_offset_sections (objfile, result);
1385
1386   /* Deduce the source language from the filename for this psymtab. */
1387   psymtab_language = deduce_language_from_filename (filename);
1388
1389   return result;
1390 }
1391
1392 /* Close off the current usage of PST.  
1393    Returns PST or NULL if the partial symtab was empty and thrown away.
1394
1395    FIXME:  List variables and peculiarities of same.  */
1396
1397 struct partial_symtab *
1398 end_psymtab (struct partial_symtab *pst, char **include_list, int num_includes,
1399              int capping_symbol_offset, CORE_ADDR capping_text,
1400              struct partial_symtab **dependency_list, int number_dependencies,
1401              int textlow_not_set)
1402 {
1403   int i;
1404   struct objfile *objfile = pst->objfile;
1405
1406   if (capping_symbol_offset != -1)
1407     LDSYMLEN (pst) = capping_symbol_offset - LDSYMOFF (pst);
1408   pst->texthigh = capping_text;
1409
1410 #ifdef SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING
1411   /* Under Solaris, the N_SO symbols always have a value of 0,
1412      instead of the usual address of the .o file.  Therefore,
1413      we have to do some tricks to fill in texthigh and textlow.
1414      The first trick is in partial-stab.h: if we see a static
1415      or global function, and the textlow for the current pst
1416      is not set (ie: textlow_not_set), then we use that function's
1417      address for the textlow of the pst.  */
1418
1419   /* Now, to fill in texthigh, we remember the last function seen
1420      in the .o file (also in partial-stab.h).  Also, there's a hack in
1421      bfd/elf.c and gdb/elfread.c to pass the ELF st_size field
1422      to here via the misc_info field.  Therefore, we can fill in
1423      a reliable texthigh by taking the address plus size of the
1424      last function in the file.  */
1425
1426   if (pst->texthigh == 0 && last_function_name)
1427     {
1428       char *p;
1429       int n;
1430       struct minimal_symbol *minsym;
1431
1432       p = strchr (last_function_name, ':');
1433       if (p == NULL)
1434         p = last_function_name;
1435       n = p - last_function_name;
1436       p = alloca (n + 2);
1437       strncpy (p, last_function_name, n);
1438       p[n] = 0;
1439
1440       minsym = lookup_minimal_symbol (p, pst->filename, objfile);
1441       if (minsym == NULL)
1442         {
1443           /* Sun Fortran appends an underscore to the minimal symbol name,
1444              try again with an appended underscore if the minimal symbol
1445              was not found.  */
1446           p[n] = '_';
1447           p[n + 1] = 0;
1448           minsym = lookup_minimal_symbol (p, pst->filename, objfile);
1449         }
1450
1451       if (minsym)
1452         pst->texthigh = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym) + MSYMBOL_SIZE (minsym);
1453
1454       last_function_name = NULL;
1455     }
1456
1457   /* this test will be true if the last .o file is only data */
1458   if (textlow_not_set)
1459     pst->textlow = pst->texthigh;
1460   else
1461     {
1462       struct partial_symtab *p1;
1463
1464       /* If we know our own starting text address, then walk through all other
1465          psymtabs for this objfile, and if any didn't know their ending text
1466          address, set it to our starting address.  Take care to not set our
1467          own ending address to our starting address, nor to set addresses on
1468          `dependency' files that have both textlow and texthigh zero.  */
1469
1470       ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, p1)
1471       {
1472         if (p1->texthigh == 0 && p1->textlow != 0 && p1 != pst)
1473           {
1474             p1->texthigh = pst->textlow;
1475             /* if this file has only data, then make textlow match texthigh */
1476             if (p1->textlow == 0)
1477               p1->textlow = p1->texthigh;
1478           }
1479       }
1480     }
1481
1482   /* End of kludge for patching Solaris textlow and texthigh.  */
1483 #endif /* SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING.  */
1484
1485   pst->n_global_syms =
1486     objfile->global_psymbols.next - (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
1487   pst->n_static_syms =
1488     objfile->static_psymbols.next - (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
1489
1490   pst->number_of_dependencies = number_dependencies;
1491   if (number_dependencies)
1492     {
1493       pst->dependencies = (struct partial_symtab **)
1494         obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
1495                     number_dependencies * sizeof (struct partial_symtab *));
1496       memcpy (pst->dependencies, dependency_list,
1497               number_dependencies * sizeof (struct partial_symtab *));
1498     }
1499   else
1500     pst->dependencies = 0;
1501
1502   for (i = 0; i < num_includes; i++)
1503     {
1504       struct partial_symtab *subpst =
1505       allocate_psymtab (include_list[i], objfile);
1506
1507       /* Copy the sesction_offsets array from the main psymtab. */
1508       subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
1509       subpst->read_symtab_private =
1510         (char *) obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
1511                                 sizeof (struct symloc));
1512       LDSYMOFF (subpst) =
1513         LDSYMLEN (subpst) =
1514         subpst->textlow =
1515         subpst->texthigh = 0;
1516
1517       /* We could save slight bits of space by only making one of these,
1518          shared by the entire set of include files.  FIXME-someday.  */
1519       subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
1520         obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
1521                        sizeof (struct partial_symtab *));
1522       subpst->dependencies[0] = pst;
1523       subpst->number_of_dependencies = 1;
1524
1525       subpst->globals_offset =
1526         subpst->n_global_syms =
1527         subpst->statics_offset =
1528         subpst->n_static_syms = 0;
1529
1530       subpst->readin = 0;
1531       subpst->symtab = 0;
1532       subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
1533     }
1534
1535   sort_pst_symbols (pst);
1536
1537   /* If there is already a psymtab or symtab for a file of this name, remove it.
1538      (If there is a symtab, more drastic things also happen.)
1539      This happens in VxWorks.  */
1540   free_named_symtabs (pst->filename);
1541
1542   if (num_includes == 0
1543       && number_dependencies == 0
1544       && pst->n_global_syms == 0
1545       && pst->n_static_syms == 0
1546       && has_line_numbers == 0)
1547     {
1548       /* Throw away this psymtab, it's empty.  We can't deallocate it, since
1549          it is on the obstack, but we can forget to chain it on the list.  */
1550       /* Empty psymtabs happen as a result of header files which don't have
1551          any symbols in them.  There can be a lot of them.  But this check
1552          is wrong, in that a psymtab with N_SLINE entries but nothing else
1553          is not empty, but we don't realize that.  Fixing that without slowing
1554          things down might be tricky.  */
1555
1556       discard_psymtab (pst);
1557
1558       /* Indicate that psymtab was thrown away.  */
1559       pst = (struct partial_symtab *) NULL;
1560     }
1561   return pst;
1562 }
1563 \f
1564 static void
1565 dbx_psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
1566 {
1567   struct cleanup *old_chain;
1568   int i;
1569
1570   if (!pst)
1571     return;
1572
1573   if (pst->readin)
1574     {
1575       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Psymtab for %s already read in.  Shouldn't happen.\n",
1576                           pst->filename);
1577       return;
1578     }
1579
1580   /* Read in all partial symtabs on which this one is dependent */
1581   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
1582     if (!pst->dependencies[i]->readin)
1583       {
1584         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
1585         if (info_verbose)
1586           {
1587             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
1588             wrap_here ("");
1589             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
1590             wrap_here ("");
1591             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
1592             wrap_here ("");     /* Flush output */
1593             gdb_flush (gdb_stdout);
1594           }
1595         dbx_psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
1596       }
1597
1598   if (LDSYMLEN (pst))           /* Otherwise it's a dummy */
1599     {
1600       /* Init stuff necessary for reading in symbols */
1601       stabsread_init ();
1602       buildsym_init ();
1603       old_chain = make_cleanup (really_free_pendings, 0);
1604       file_string_table_offset = FILE_STRING_OFFSET (pst);
1605       symbol_size = SYMBOL_SIZE (pst);
1606
1607       /* Read in this file's symbols */
1608       bfd_seek (pst->objfile->obfd, SYMBOL_OFFSET (pst), SEEK_SET);
1609       read_ofile_symtab (pst);
1610       sort_symtab_syms (pst->symtab);
1611
1612       do_cleanups (old_chain);
1613     }
1614
1615   pst->readin = 1;
1616 }
1617
1618 /* Read in all of the symbols for a given psymtab for real.
1619    Be verbose about it if the user wants that.  */
1620
1621 static void
1622 dbx_psymtab_to_symtab (struct partial_symtab *pst)
1623 {
1624   bfd *sym_bfd;
1625
1626   if (!pst)
1627     return;
1628
1629   if (pst->readin)
1630     {
1631       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Psymtab for %s already read in.  Shouldn't happen.\n",
1632                           pst->filename);
1633       return;
1634     }
1635
1636   if (LDSYMLEN (pst) || pst->number_of_dependencies)
1637     {
1638       /* Print the message now, before reading the string table,
1639          to avoid disconcerting pauses.  */
1640       if (info_verbose)
1641         {
1642           printf_filtered ("Reading in symbols for %s...", pst->filename);
1643           gdb_flush (gdb_stdout);
1644         }
1645
1646       sym_bfd = pst->objfile->obfd;
1647
1648       next_symbol_text_func = dbx_next_symbol_text;
1649
1650       dbx_psymtab_to_symtab_1 (pst);
1651
1652       /* Match with global symbols.  This only needs to be done once,
1653          after all of the symtabs and dependencies have been read in.   */
1654       scan_file_globals (pst->objfile);
1655
1656       /* Finish up the debug error message.  */
1657       if (info_verbose)
1658         printf_filtered ("done.\n");
1659     }
1660 }
1661
1662 /* Read in a defined section of a specific object file's symbols. */
1663
1664 static void
1665 read_ofile_symtab (struct partial_symtab *pst)
1666 {
1667   register char *namestring;
1668   register struct external_nlist *bufp;
1669   struct internal_nlist nlist;
1670   unsigned char type;
1671   unsigned max_symnum;
1672   register bfd *abfd;
1673   struct objfile *objfile;
1674   int sym_offset;               /* Offset to start of symbols to read */
1675   int sym_size;                 /* Size of symbols to read */
1676   CORE_ADDR text_offset;        /* Start of text segment for symbols */
1677   int text_size;                /* Size of text segment for symbols */
1678   struct section_offsets *section_offsets;
1679
1680   objfile = pst->objfile;
1681   sym_offset = LDSYMOFF (pst);
1682   sym_size = LDSYMLEN (pst);
1683   text_offset = pst->textlow;
1684   text_size = pst->texthigh - pst->textlow;
1685   /* This cannot be simply objfile->section_offsets because of
1686      elfstab_offset_sections() which initializes the psymtab section
1687      offsets information in a special way, and that is different from
1688      objfile->section_offsets. */ 
1689   section_offsets = pst->section_offsets;
1690
1691   current_objfile = objfile;
1692   subfile_stack = NULL;
1693
1694   stringtab_global = DBX_STRINGTAB (objfile);
1695   last_source_file = NULL;
1696
1697   abfd = objfile->obfd;
1698   symfile_bfd = objfile->obfd;  /* Implicit param to next_text_symbol */
1699   symbuf_end = symbuf_idx = 0;
1700
1701   /* It is necessary to actually read one symbol *before* the start
1702      of this symtab's symbols, because the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL
1703      occurs before the N_SO symbol.
1704
1705      Detecting this in read_dbx_symtab
1706      would slow down initial readin, so we look for it here instead.  */
1707   if (!processing_acc_compilation && sym_offset >= (int) symbol_size)
1708     {
1709       bfd_seek (symfile_bfd, sym_offset - symbol_size, SEEK_CUR);
1710       fill_symbuf (abfd);
1711       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
1712       INTERNALIZE_SYMBOL (nlist, bufp, abfd);
1713       OBJSTAT (objfile, n_stabs++);
1714
1715       SET_NAMESTRING ();
1716
1717       processing_gcc_compilation = 0;
1718       if (nlist.n_type == N_TEXT)
1719         {
1720           const char *tempstring = namestring;
1721
1722           if (STREQ (namestring, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
1723             processing_gcc_compilation = 1;
1724           else if (STREQ (namestring, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
1725             processing_gcc_compilation = 2;
1726           if (tempstring[0] == bfd_get_symbol_leading_char (symfile_bfd))
1727             ++tempstring;
1728           if (STREQN (tempstring, "__gnu_compiled", 14))
1729             processing_gcc_compilation = 2;
1730         }
1731
1732       /* Try to select a C++ demangling based on the compilation unit
1733          producer. */
1734
1735 #if 0
1736       /* For now, stay with AUTO_DEMANGLING for g++ output, as we don't
1737          know whether it will use the old style or v3 mangling.  */
1738       if (processing_gcc_compilation)
1739         {
1740           if (AUTO_DEMANGLING)
1741             {
1742               set_demangling_style (GNU_DEMANGLING_STYLE_STRING);
1743             }
1744         }
1745 #endif
1746     }
1747   else
1748     {
1749       /* The N_SO starting this symtab is the first symbol, so we
1750          better not check the symbol before it.  I'm not this can
1751          happen, but it doesn't hurt to check for it.  */
1752       bfd_seek (symfile_bfd, sym_offset, SEEK_CUR);
1753       processing_gcc_compilation = 0;
1754     }
1755
1756   if (symbuf_idx == symbuf_end)
1757     fill_symbuf (abfd);
1758   bufp = &symbuf[symbuf_idx];
1759   if (bfd_h_get_8 (abfd, bufp->e_type) != N_SO)
1760     error ("First symbol in segment of executable not a source symbol");
1761
1762   max_symnum = sym_size / symbol_size;
1763
1764   for (symnum = 0;
1765        symnum < max_symnum;
1766        symnum++)
1767     {
1768       QUIT;                     /* Allow this to be interruptable */
1769       if (symbuf_idx == symbuf_end)
1770         fill_symbuf (abfd);
1771       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
1772       INTERNALIZE_SYMBOL (nlist, bufp, abfd);
1773       OBJSTAT (objfile, n_stabs++);
1774
1775       type = bfd_h_get_8 (abfd, bufp->e_type);
1776
1777       SET_NAMESTRING ();
1778
1779       if (type & N_STAB)
1780         {
1781           process_one_symbol (type, nlist.n_desc, nlist.n_value,
1782                               namestring, section_offsets, objfile);
1783         }
1784       /* We skip checking for a new .o or -l file; that should never
1785          happen in this routine. */
1786       else if (type == N_TEXT)
1787         {
1788           /* I don't think this code will ever be executed, because
1789              the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL usually is right before
1790              the N_SO symbol which starts this source file.
1791              However, there is no reason not to accept
1792              the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL anywhere.  */
1793
1794           if (STREQ (namestring, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
1795             processing_gcc_compilation = 1;
1796           else if (STREQ (namestring, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
1797             processing_gcc_compilation = 2;
1798
1799 #if 0
1800           /* For now, stay with AUTO_DEMANGLING for g++ output, as we don't
1801              know whether it will use the old style or v3 mangling.  */
1802           if (AUTO_DEMANGLING)
1803             {
1804               set_demangling_style (GNU_DEMANGLING_STYLE_STRING);
1805             }
1806 #endif
1807         }
1808       else if (type & N_EXT || type == (unsigned char) N_TEXT
1809                || type == (unsigned char) N_NBTEXT
1810         )
1811         {
1812           /* Global symbol: see if we came across a dbx defintion for
1813              a corresponding symbol.  If so, store the value.  Remove
1814              syms from the chain when their values are stored, but
1815              search the whole chain, as there may be several syms from
1816              different files with the same name. */
1817           /* This is probably not true.  Since the files will be read
1818              in one at a time, each reference to a global symbol will
1819              be satisfied in each file as it appears. So we skip this
1820              section. */
1821           ;
1822         }
1823     }
1824
1825   current_objfile = NULL;
1826
1827   /* In a Solaris elf file, this variable, which comes from the
1828      value of the N_SO symbol, will still be 0.  Luckily, text_offset,
1829      which comes from pst->textlow is correct. */
1830   if (last_source_start_addr == 0)
1831     last_source_start_addr = text_offset;
1832
1833   /* In reordered executables last_source_start_addr may not be the
1834      lower bound for this symtab, instead use text_offset which comes
1835      from pst->textlow which is correct.  */
1836   if (last_source_start_addr > text_offset)
1837     last_source_start_addr = text_offset;
1838
1839   pst->symtab = end_symtab (text_offset + text_size, objfile, SECT_OFF_TEXT (objfile));
1840
1841   /* Process items which we had to "process_later" due to dependencies 
1842      on other stabs.  */
1843   process_now (objfile);
1844
1845   end_stabs ();
1846 }
1847 \f
1848
1849 /* This handles a single symbol from the symbol-file, building symbols
1850    into a GDB symtab.  It takes these arguments and an implicit argument.
1851
1852    TYPE is the type field of the ".stab" symbol entry.
1853    DESC is the desc field of the ".stab" entry.
1854    VALU is the value field of the ".stab" entry.
1855    NAME is the symbol name, in our address space.
1856    SECTION_OFFSETS is a set of amounts by which the sections of this object
1857    file were relocated when it was loaded into memory.
1858    Note that these section_offsets are not the 
1859    objfile->section_offsets but the pst->section_offsets.
1860    All symbols that refer
1861    to memory locations need to be offset by these amounts.
1862    OBJFILE is the object file from which we are reading symbols.
1863    It is used in end_symtab.  */
1864
1865 void
1866 process_one_symbol (int type, int desc, CORE_ADDR valu, char *name,
1867                     struct section_offsets *section_offsets,
1868                     struct objfile *objfile)
1869 {
1870 #ifdef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
1871   /* If SUN_FIXED_LBRAC_BUG is defined, then it tells us whether we need
1872      to correct the address of N_LBRAC's.  If it is not defined, then
1873      we never need to correct the addresses.  */
1874
1875   /* This records the last pc address we've seen.  We depend on there being
1876      an SLINE or FUN or SO before the first LBRAC, since the variable does
1877      not get reset in between reads of different symbol files.  */
1878   static CORE_ADDR last_pc_address;
1879 #endif
1880
1881   register struct context_stack *new;
1882   /* This remembers the address of the start of a function.  It is used
1883      because in Solaris 2, N_LBRAC, N_RBRAC, and N_SLINE entries are
1884      relative to the current function's start address.  On systems
1885      other than Solaris 2, this just holds the SECT_OFF_TEXT value, and is
1886      used to relocate these symbol types rather than SECTION_OFFSETS.  */
1887   static CORE_ADDR function_start_offset;
1888
1889   /* If this is nonzero, we've seen a non-gcc N_OPT symbol for this source
1890      file.  Used to detect the SunPRO solaris compiler.  */
1891   static int n_opt_found;
1892
1893   /* The stab type used for the definition of the last function.
1894      N_STSYM or N_GSYM for SunOS4 acc; N_FUN for other compilers.  */
1895   static int function_stab_type = 0;
1896
1897   if (!block_address_function_relative)
1898     /* N_LBRAC, N_RBRAC and N_SLINE entries are not relative to the
1899        function start address, so just use the text offset.  */
1900     function_start_offset = ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
1901
1902   /* Something is wrong if we see real data before
1903      seeing a source file name.  */
1904
1905   if (last_source_file == NULL && type != (unsigned char) N_SO)
1906     {
1907       /* Ignore any symbols which appear before an N_SO symbol.
1908          Currently no one puts symbols there, but we should deal
1909          gracefully with the case.  A complain()t might be in order,
1910          but this should not be an error ().  */
1911       return;
1912     }
1913
1914   switch (type)
1915     {
1916     case N_FUN:
1917     case N_FNAME:
1918
1919       if (*name == '\000')
1920         {
1921           /* This N_FUN marks the end of a function.  This closes off the
1922              current block.  */
1923           within_function = 0;
1924           new = pop_context ();
1925
1926           /* Make a block for the local symbols within.  */
1927           finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
1928                         new->start_addr, new->start_addr + valu,
1929                         objfile);
1930
1931           /* May be switching to an assembler file which may not be using
1932              block relative stabs, so reset the offset.  */
1933           if (block_address_function_relative)
1934             function_start_offset = 0;
1935
1936           break;
1937         }
1938
1939       /* Relocate for dynamic loading */
1940       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
1941 #ifdef SMASH_TEXT_ADDRESS
1942       SMASH_TEXT_ADDRESS (valu);
1943 #endif
1944       goto define_a_symbol;
1945
1946     case N_LBRAC:
1947       /* This "symbol" just indicates the start of an inner lexical
1948          context within a function.  */
1949
1950       /* Ignore extra outermost context from SunPRO cc and acc.  */
1951       if (n_opt_found && desc == 1)
1952         break;
1953
1954       if (block_address_function_relative)
1955         /* Relocate for Sun ELF acc fn-relative syms.  */
1956         valu += function_start_offset;
1957       else
1958         /* On most machines, the block addresses are relative to the
1959            N_SO, the linker did not relocate them (sigh).  */
1960         valu += last_source_start_addr;
1961
1962 #ifdef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
1963       if (!SUN_FIXED_LBRAC_BUG && valu < last_pc_address)
1964         {
1965           /* Patch current LBRAC pc value to match last handy pc value */
1966           complain (&lbrac_complaint);
1967           valu = last_pc_address;
1968         }
1969 #endif
1970       new = push_context (desc, valu);
1971       break;
1972
1973     case N_RBRAC:
1974       /* This "symbol" just indicates the end of an inner lexical
1975          context that was started with N_LBRAC.  */
1976
1977       /* Ignore extra outermost context from SunPRO cc and acc.  */
1978       if (n_opt_found && desc == 1)
1979         break;
1980
1981       if (block_address_function_relative)
1982         /* Relocate for Sun ELF acc fn-relative syms.  */
1983         valu += function_start_offset;
1984       else
1985         /* On most machines, the block addresses are relative to the
1986            N_SO, the linker did not relocate them (sigh).  */
1987         valu += last_source_start_addr;
1988
1989       new = pop_context ();
1990       if (desc != new->depth)
1991         complain (&lbrac_mismatch_complaint, symnum);
1992
1993       /* Some compilers put the variable decls inside of an
1994          LBRAC/RBRAC block.  This macro should be nonzero if this
1995          is true.  DESC is N_DESC from the N_RBRAC symbol.
1996          GCC_P is true if we've detected the GCC_COMPILED_SYMBOL
1997          or the GCC2_COMPILED_SYMBOL.  */
1998 #if !defined (VARIABLES_INSIDE_BLOCK)
1999 #define VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, gcc_p) 0
2000 #endif
2001
2002       /* Can only use new->locals as local symbols here if we're in
2003          gcc or on a machine that puts them before the lbrack.  */
2004       if (!VARIABLES_INSIDE_BLOCK (desc, processing_gcc_compilation))
2005         local_symbols = new->locals;
2006
2007       if (context_stack_depth
2008           > !VARIABLES_INSIDE_BLOCK (desc, processing_gcc_compilation))
2009         {
2010           /* This is not the outermost LBRAC...RBRAC pair in the function,
2011              its local symbols preceded it, and are the ones just recovered
2012              from the context stack.  Define the block for them (but don't
2013              bother if the block contains no symbols.  Should we complain
2014              on blocks without symbols?  I can't think of any useful purpose
2015              for them).  */
2016           if (local_symbols != NULL)
2017             {
2018               /* Muzzle a compiler bug that makes end < start.  (which
2019                  compilers?  Is this ever harmful?).  */
2020               if (new->start_addr > valu)
2021                 {
2022                   complain (&lbrac_rbrac_complaint);
2023                   new->start_addr = valu;
2024                 }
2025               /* Make a block for the local symbols within.  */
2026               finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks,
2027                             new->start_addr, valu, objfile);
2028             }
2029         }
2030       else
2031         {
2032           /* This is the outermost LBRAC...RBRAC pair.  There is no
2033              need to do anything; leave the symbols that preceded it
2034              to be attached to the function's own block.  We need to
2035              indicate that we just moved outside of the function.  */
2036           within_function = 0;
2037         }
2038
2039       if (VARIABLES_INSIDE_BLOCK (desc, processing_gcc_compilation))
2040         /* Now pop locals of block just finished.  */
2041         local_symbols = new->locals;
2042       break;
2043
2044     case N_FN:
2045     case N_FN_SEQ:
2046       /* This kind of symbol indicates the start of an object file.  */
2047       /* Relocate for dynamic loading */
2048       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2049       break;
2050
2051     case N_SO:
2052       /* This type of symbol indicates the start of data
2053          for one source file.
2054          Finish the symbol table of the previous source file
2055          (if any) and start accumulating a new symbol table.  */
2056       /* Relocate for dynamic loading */
2057       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2058
2059       n_opt_found = 0;
2060
2061 #ifdef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
2062       last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
2063 #endif
2064
2065 #ifdef PCC_SOL_BROKEN
2066       /* pcc bug, occasionally puts out SO for SOL.  */
2067       if (context_stack_depth > 0)
2068         {
2069           start_subfile (name, NULL);
2070           break;
2071         }
2072 #endif
2073       if (last_source_file)
2074         {
2075           /* Check if previous symbol was also an N_SO (with some
2076              sanity checks).  If so, that one was actually the directory
2077              name, and the current one is the real file name.
2078              Patch things up. */
2079           if (previous_stab_code == (unsigned char) N_SO)
2080             {
2081               patch_subfile_names (current_subfile, name);
2082               break;            /* Ignore repeated SOs */
2083             }
2084           end_symtab (valu, objfile, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2085           end_stabs ();
2086         }
2087
2088       /* Null name means this just marks the end of text for this .o file.
2089          Don't start a new symtab in this case.  */
2090       if (*name == '\000')
2091         break;
2092
2093       if (block_address_function_relative)
2094         function_start_offset = 0;
2095
2096       start_stabs ();
2097       start_symtab (name, NULL, valu);
2098       record_debugformat ("stabs");
2099       break;
2100
2101     case N_SOL:
2102       /* This type of symbol indicates the start of data for
2103          a sub-source-file, one whose contents were copied or
2104          included in the compilation of the main source file
2105          (whose name was given in the N_SO symbol.)  */
2106       /* Relocate for dynamic loading */
2107       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2108       start_subfile (name, current_subfile->dirname);
2109       break;
2110
2111     case N_BINCL:
2112       push_subfile ();
2113       add_new_header_file (name, valu);
2114       start_subfile (name, current_subfile->dirname);
2115       break;
2116
2117     case N_EINCL:
2118       start_subfile (pop_subfile (), current_subfile->dirname);
2119       break;
2120
2121     case N_EXCL:
2122       add_old_header_file (name, valu);
2123       break;
2124
2125     case N_SLINE:
2126       /* This type of "symbol" really just records
2127          one line-number -- core-address correspondence.
2128          Enter it in the line list for this symbol table.  */
2129
2130       /* Relocate for dynamic loading and for ELF acc fn-relative syms.  */
2131       valu += function_start_offset;
2132
2133 #ifdef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
2134       last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
2135 #endif
2136       record_line (current_subfile, desc, valu);
2137       break;
2138
2139     case N_BCOMM:
2140       common_block_start (name, objfile);
2141       break;
2142
2143     case N_ECOMM:
2144       common_block_end (objfile);
2145       break;
2146
2147       /* The following symbol types need to have the appropriate offset added
2148          to their value; then we process symbol definitions in the name.  */
2149
2150     case N_STSYM:               /* Static symbol in data seg */
2151     case N_LCSYM:               /* Static symbol in BSS seg */
2152     case N_ROSYM:               /* Static symbol in Read-only data seg */
2153       /* HORRID HACK DEPT.  However, it's Sun's furgin' fault.
2154          Solaris2's stabs-in-elf makes *most* symbols relative
2155          but leaves a few absolute (at least for Solaris 2.1 and version
2156          2.0.1 of the SunPRO compiler).  N_STSYM and friends sit on the fence.
2157          .stab "foo:S...",N_STSYM        is absolute (ld relocates it)
2158          .stab "foo:V...",N_STSYM        is relative (section base subtracted).
2159          This leaves us no choice but to search for the 'S' or 'V'...
2160          (or pass the whole section_offsets stuff down ONE MORE function
2161          call level, which we really don't want to do).  */
2162       {
2163         char *p;
2164
2165         /* .o files and NLMs have non-zero text seg offsets, but don't need
2166            their static syms offset in this fashion.  XXX - This is really a
2167            crock that should be fixed in the solib handling code so that I
2168            don't have to work around it here. */
2169
2170         if (!symfile_relocatable)
2171           {
2172             p = strchr (name, ':');
2173             if (p != 0 && p[1] == 'S')
2174               {
2175                 /* The linker relocated it.  We don't want to add an
2176                    elfstab_offset_sections-type offset, but we *do* want
2177                    to add whatever solib.c passed to symbol_file_add as
2178                    addr (this is known to affect SunOS4, and I suspect ELF
2179                    too).  Since elfstab_offset_sections currently does not
2180                    muck with the text offset (there is no Ttext.text
2181                    symbol), we can get addr from the text offset.  If
2182                    elfstab_offset_sections ever starts dealing with the
2183                    text offset, and we still need to do this, we need to
2184                    invent a SECT_OFF_ADDR_KLUDGE or something.  */
2185                 valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2186                 goto define_a_symbol;
2187               }
2188           }
2189         /* Since it's not the kludge case, re-dispatch to the right handler. */
2190         switch (type)
2191           {
2192           case N_STSYM:
2193             goto case_N_STSYM;
2194           case N_LCSYM:
2195             goto case_N_LCSYM;
2196           case N_ROSYM:
2197             goto case_N_ROSYM;
2198           default:
2199             internal_error (__FILE__, __LINE__, "failed internal consistency check");
2200           }
2201       }
2202
2203     case_N_STSYM:               /* Static symbol in data seg */
2204     case N_DSLINE:              /* Source line number, data seg */
2205       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_DATA (objfile));
2206       goto define_a_symbol;
2207
2208     case_N_LCSYM:               /* Static symbol in BSS seg */
2209     case N_BSLINE:              /* Source line number, bss seg */
2210       /*   N_BROWS:       overlaps with N_BSLINE */
2211       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_BSS (objfile));
2212       goto define_a_symbol;
2213
2214     case_N_ROSYM:               /* Static symbol in Read-only data seg */
2215       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_RODATA (objfile));
2216       goto define_a_symbol;
2217
2218     case N_ENTRY:               /* Alternate entry point */
2219       /* Relocate for dynamic loading */
2220       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2221       goto define_a_symbol;
2222
2223       /* The following symbol types we don't know how to process.  Handle
2224          them in a "default" way, but complain to people who care.  */
2225     default:
2226     case N_CATCH:               /* Exception handler catcher */
2227     case N_EHDECL:              /* Exception handler name */
2228     case N_PC:                  /* Global symbol in Pascal */
2229     case N_M2C:         /* Modula-2 compilation unit */
2230       /*   N_MOD2:        overlaps with N_EHDECL */
2231     case N_SCOPE:               /* Modula-2 scope information */
2232     case N_ECOML:               /* End common (local name) */
2233     case N_NBTEXT:              /* Gould Non-Base-Register symbols??? */
2234     case N_NBDATA:
2235     case N_NBBSS:
2236     case N_NBSTS:
2237     case N_NBLCS:
2238       complain (&unknown_symtype_complaint, local_hex_string (type));
2239       /* FALLTHROUGH */
2240
2241       /* The following symbol types don't need the address field relocated,
2242          since it is either unused, or is absolute.  */
2243     define_a_symbol:
2244     case N_GSYM:                /* Global variable */
2245     case N_NSYMS:               /* Number of symbols (ultrix) */
2246     case N_NOMAP:               /* No map?  (ultrix) */
2247     case N_RSYM:                /* Register variable */
2248     case N_DEFD:                /* Modula-2 GNU module dependency */
2249     case N_SSYM:                /* Struct or union element */
2250     case N_LSYM:                /* Local symbol in stack */
2251     case N_PSYM:                /* Parameter variable */
2252     case N_LENG:                /* Length of preceding symbol type */
2253       if (name)
2254         {
2255           int deftype;
2256           char *colon_pos = strchr (name, ':');
2257           if (colon_pos == NULL)
2258             deftype = '\0';
2259           else
2260             deftype = colon_pos[1];
2261
2262           switch (deftype)
2263             {
2264             case 'f':
2265             case 'F':
2266               function_stab_type = type;
2267
2268 #ifdef SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING
2269               /* Deal with the SunPRO 3.0 compiler which omits the address
2270                  from N_FUN symbols.  */
2271               if (type == N_FUN
2272                   && valu == ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile)))
2273                 valu = 
2274                   find_stab_function_addr (name, last_source_file, objfile);
2275 #endif
2276
2277 #ifdef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
2278               /* The Sun acc compiler, under SunOS4, puts out
2279                  functions with N_GSYM or N_STSYM.  The problem is
2280                  that the address of the symbol is no good (for N_GSYM
2281                  it doesn't even attept an address; for N_STSYM it
2282                  puts out an address but then it gets relocated
2283                  relative to the data segment, not the text segment).
2284                  Currently we can't fix this up later as we do for
2285                  some types of symbol in scan_file_globals.
2286                  Fortunately we do have a way of finding the address -
2287                  we know that the value in last_pc_address is either
2288                  the one we want (if we're dealing with the first
2289                  function in an object file), or somewhere in the
2290                  previous function. This means that we can use the
2291                  minimal symbol table to get the address.  */
2292
2293               /* Starting with release 3.0, the Sun acc compiler,
2294                  under SunOS4, puts out functions with N_FUN and a value
2295                  of zero. This gets relocated to the start of the text
2296                  segment of the module, which is no good either.
2297                  Under SunOS4 we can deal with this as N_SLINE and N_SO
2298                  entries contain valid absolute addresses.
2299                  Release 3.0 acc also puts out N_OPT entries, which makes
2300                  it possible to discern acc from cc or gcc.  */
2301
2302               if (type == N_GSYM || type == N_STSYM
2303                   || (type == N_FUN
2304                       && n_opt_found && !block_address_function_relative))
2305                 {
2306                   struct minimal_symbol *m;
2307                   int l = colon_pos - name;
2308
2309                   m = lookup_minimal_symbol_by_pc (last_pc_address);
2310                   if (m && STREQN (SYMBOL_NAME (m), name, l)
2311                       && SYMBOL_NAME (m)[l] == '\0')
2312                     /* last_pc_address was in this function */
2313                     valu = SYMBOL_VALUE (m);
2314                   else if (m && SYMBOL_NAME (m + 1)
2315                            && STREQN (SYMBOL_NAME (m + 1), name, l)
2316                            && SYMBOL_NAME (m + 1)[l] == '\0')
2317                     /* last_pc_address was in last function */
2318                     valu = SYMBOL_VALUE (m + 1);
2319                   else
2320                     /* Not found - use last_pc_address (for finish_block) */
2321                     valu = last_pc_address;
2322                 }
2323
2324               last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
2325 #endif
2326
2327               if (block_address_function_relative)
2328                 /* For Solaris 2.0 compilers, the block addresses and
2329                    N_SLINE's are relative to the start of the
2330                    function.  On normal systems, and when using gcc on
2331                    Solaris 2.0, these addresses are just absolute, or
2332                    relative to the N_SO, depending on
2333                    BLOCK_ADDRESS_ABSOLUTE.  */
2334                 function_start_offset = valu;
2335
2336               within_function = 1;
2337
2338               if (context_stack_depth > 1)
2339                 {
2340                   complain (&lbrac_unmatched_complaint, symnum);
2341                   break;
2342                 }
2343
2344               if (context_stack_depth > 0)
2345                 {
2346                   new = pop_context ();
2347                   /* Make a block for the local symbols within.  */
2348                   finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
2349                                 new->start_addr, valu, objfile);
2350                 }
2351
2352               new = push_context (0, valu);
2353               new->name = define_symbol (valu, name, desc, type, objfile);
2354               break;
2355
2356             default:
2357               define_symbol (valu, name, desc, type, objfile);
2358               break;
2359             }
2360         }
2361       break;
2362
2363       /* We use N_OPT to carry the gcc2_compiled flag.  Sun uses it
2364          for a bunch of other flags, too.  Someday we may parse their
2365          flags; for now we ignore theirs and hope they'll ignore ours.  */
2366     case N_OPT:         /* Solaris 2:  Compiler options */
2367       if (name)
2368         {
2369           if (STREQ (name, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
2370             {
2371               processing_gcc_compilation = 2;
2372 #if 0                           /* Works, but is experimental.  -fnf */
2373               /* For now, stay with AUTO_DEMANGLING for g++ output, as we don't
2374                  know whether it will use the old style or v3 mangling.  */
2375               if (AUTO_DEMANGLING)
2376                 {
2377                   set_demangling_style (GNU_DEMANGLING_STYLE_STRING);
2378                 }
2379 #endif
2380             }
2381           else
2382             n_opt_found = 1;
2383         }
2384       break;
2385
2386     case N_MAIN:                /* Name of main routine.  */
2387       /* FIXME: If one has a symbol file with N_MAIN and then replaces
2388          it with a symbol file with "main" and without N_MAIN.  I'm
2389          not sure exactly what rule to follow but probably something
2390          like: N_MAIN takes precedence over "main" no matter what
2391          objfile it is in; If there is more than one N_MAIN, choose
2392          the one in the symfile_objfile; If there is more than one
2393          N_MAIN within a given objfile, complain() and choose
2394          arbitrarily. (kingdon) */
2395       if (name != NULL)
2396         set_main_name (name);
2397       break;
2398
2399       /* The following symbol types can be ignored.  */
2400     case N_OBJ:         /* Solaris 2:  Object file dir and name */
2401       /*   N_UNDF:                   Solaris 2:  file separator mark */
2402       /*   N_UNDF: -- we will never encounter it, since we only process one
2403          file's symbols at once.  */
2404     case N_ENDM:                /* Solaris 2:  End of module */
2405     case N_ALIAS:               /* SunPro F77: alias name, ignore for now.  */
2406       break;
2407     }
2408
2409   /* '#' is a GNU C extension to allow one symbol to refer to another
2410      related symbol.
2411
2412      Generally this is used so that an alias can refer to its main
2413      symbol.  */
2414   if (name[0] == '#')
2415     {
2416       /* Initialize symbol reference names and determine if this is 
2417          a definition.  If symbol reference is being defined, go 
2418          ahead and add it.  Otherwise, just return sym. */
2419
2420       char *s = name;
2421       int refnum;
2422
2423       /* If this stab defines a new reference ID that is not on the
2424          reference list, then put it on the reference list.
2425
2426          We go ahead and advance NAME past the reference, even though
2427          it is not strictly necessary at this time.  */
2428       refnum = symbol_reference_defined (&s);
2429       if (refnum >= 0)
2430         if (!ref_search (refnum))
2431           ref_add (refnum, 0, name, valu);
2432       name = s;
2433     }
2434
2435
2436   previous_stab_code = type;
2437 }
2438 \f
2439 /* FIXME: The only difference between this and elfstab_build_psymtabs
2440    is the call to install_minimal_symbols for elf, and the support for
2441    split sections.  If the differences are really that small, the code
2442    should be shared.  */
2443
2444 /* Scan and build partial symbols for an coff symbol file.
2445    The coff file has already been processed to get its minimal symbols.
2446
2447    This routine is the equivalent of dbx_symfile_init and dbx_symfile_read
2448    rolled into one.
2449
2450    OBJFILE is the object file we are reading symbols from.
2451    ADDR is the address relative to which the symbols are (e.g.
2452    the base address of the text segment).
2453    MAINLINE is true if we are reading the main symbol
2454    table (as opposed to a shared lib or dynamically loaded file).
2455    TEXTADDR is the address of the text section.
2456    TEXTSIZE is the size of the text section.
2457    STABSECTS is the list of .stab sections in OBJFILE.
2458    STABSTROFFSET and STABSTRSIZE define the location in OBJFILE where the
2459    .stabstr section exists.
2460
2461    This routine is mostly copied from dbx_symfile_init and dbx_symfile_read,
2462    adjusted for coff details. */
2463
2464 void
2465 coffstab_build_psymtabs (struct objfile *objfile, int mainline,
2466                          CORE_ADDR textaddr, unsigned int textsize,
2467                          struct stab_section_list *stabsects,
2468                          file_ptr stabstroffset, unsigned int stabstrsize)
2469 {
2470   int val;
2471   bfd *sym_bfd = objfile->obfd;
2472   char *name = bfd_get_filename (sym_bfd);
2473   struct dbx_symfile_info *info;
2474   unsigned int stabsize;
2475
2476   /* There is already a dbx_symfile_info allocated by our caller.
2477      It might even contain some info from the coff symtab to help us.  */
2478   info = objfile->sym_stab_info;
2479
2480   DBX_TEXT_ADDR (objfile) = textaddr;
2481   DBX_TEXT_SIZE (objfile) = textsize;
2482
2483 #define COFF_STABS_SYMBOL_SIZE  12      /* XXX FIXME XXX */
2484   DBX_SYMBOL_SIZE (objfile) = COFF_STABS_SYMBOL_SIZE;
2485   DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = stabstrsize;
2486
2487   if (stabstrsize > bfd_get_size (sym_bfd))
2488     error ("ridiculous string table size: %d bytes", stabstrsize);
2489   DBX_STRINGTAB (objfile) = (char *)
2490     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, stabstrsize + 1);
2491   OBJSTAT (objfile, sz_strtab += stabstrsize + 1);
2492
2493   /* Now read in the string table in one big gulp.  */
2494
2495   val = bfd_seek (sym_bfd, stabstroffset, SEEK_SET);
2496   if (val < 0)
2497     perror_with_name (name);
2498   val = bfd_read (DBX_STRINGTAB (objfile), stabstrsize, 1, sym_bfd);
2499   if (val != stabstrsize)
2500     perror_with_name (name);
2501
2502   stabsread_new_init ();
2503   buildsym_new_init ();
2504   free_header_files ();
2505   init_header_files ();
2506
2507   processing_acc_compilation = 1;
2508
2509   /* In a coff file, we've already installed the minimal symbols that came
2510      from the coff (non-stab) symbol table, so always act like an
2511      incremental load here. */
2512   if (stabsects->next == NULL)
2513     {
2514       stabsize = bfd_section_size (sym_bfd, stabsects->section);
2515       DBX_SYMCOUNT (objfile) = stabsize / DBX_SYMBOL_SIZE (objfile);
2516       DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile) = stabsects->section->filepos;
2517     }
2518   else
2519     {
2520       struct stab_section_list *stabsect;
2521
2522       DBX_SYMCOUNT (objfile) = 0;
2523       for (stabsect = stabsects; stabsect != NULL; stabsect = stabsect->next)
2524         {
2525           stabsize = bfd_section_size (sym_bfd, stabsect->section);
2526           DBX_SYMCOUNT (objfile) += stabsize / DBX_SYMBOL_SIZE (objfile);
2527         }
2528
2529       DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile) = stabsects->section->filepos;
2530
2531       symbuf_sections = stabsects->next;
2532       symbuf_left = bfd_section_size (sym_bfd, stabsects->section);
2533       symbuf_read = 0;
2534     }
2535
2536   dbx_symfile_read (objfile, 0);
2537 }
2538 \f
2539 /* Scan and build partial symbols for an ELF symbol file.
2540    This ELF file has already been processed to get its minimal symbols,
2541    and any DWARF symbols that were in it.
2542
2543    This routine is the equivalent of dbx_symfile_init and dbx_symfile_read
2544    rolled into one.
2545
2546    OBJFILE is the object file we are reading symbols from.
2547    ADDR is the address relative to which the symbols are (e.g.
2548    the base address of the text segment).
2549    MAINLINE is true if we are reading the main symbol
2550    table (as opposed to a shared lib or dynamically loaded file).
2551    STABOFFSET and STABSIZE define the location in OBJFILE where the .stab
2552    section exists.
2553    STABSTROFFSET and STABSTRSIZE define the location in OBJFILE where the
2554    .stabstr section exists.
2555
2556    This routine is mostly copied from dbx_symfile_init and dbx_symfile_read,
2557    adjusted for elf details. */
2558
2559 void
2560 elfstab_build_psymtabs (struct objfile *objfile, int mainline,
2561                         file_ptr staboffset, unsigned int stabsize,
2562                         file_ptr stabstroffset, unsigned int stabstrsize)
2563 {
2564   int val;
2565   bfd *sym_bfd = objfile->obfd;
2566   char *name = bfd_get_filename (sym_bfd);
2567   struct dbx_symfile_info *info;
2568
2569   /* There is already a dbx_symfile_info allocated by our caller.
2570      It might even contain some info from the ELF symtab to help us.  */
2571   info = objfile->sym_stab_info;
2572
2573   /* Find the first and last text address.  dbx_symfile_read seems to
2574      want this.  */
2575   find_text_range (sym_bfd, objfile);
2576
2577 #define ELF_STABS_SYMBOL_SIZE   12      /* XXX FIXME XXX */
2578   DBX_SYMBOL_SIZE (objfile) = ELF_STABS_SYMBOL_SIZE;
2579   DBX_SYMCOUNT (objfile) = stabsize / DBX_SYMBOL_SIZE (objfile);
2580   DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = stabstrsize;
2581   DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile) = staboffset;
2582
2583   if (stabstrsize > bfd_get_size (sym_bfd))
2584     error ("ridiculous string table size: %d bytes", stabstrsize);
2585   DBX_STRINGTAB (objfile) = (char *)
2586     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, stabstrsize + 1);
2587   OBJSTAT (objfile, sz_strtab += stabstrsize + 1);
2588
2589   /* Now read in the string table in one big gulp.  */
2590
2591   val = bfd_seek (sym_bfd, stabstroffset, SEEK_SET);
2592   if (val < 0)
2593     perror_with_name (name);
2594   val = bfd_read (DBX_STRINGTAB (objfile), stabstrsize, 1, sym_bfd);
2595   if (val != stabstrsize)
2596     perror_with_name (name);
2597
2598   stabsread_new_init ();
2599   buildsym_new_init ();
2600   free_header_files ();
2601   init_header_files ();
2602   install_minimal_symbols (objfile);
2603
2604   processing_acc_compilation = 1;
2605
2606   /* In an elf file, we've already installed the minimal symbols that came
2607      from the elf (non-stab) symbol table, so always act like an
2608      incremental load here. */
2609   dbx_symfile_read (objfile, 0);
2610 }
2611 \f
2612 /* Scan and build partial symbols for a file with special sections for stabs
2613    and stabstrings.  The file has already been processed to get its minimal
2614    symbols, and any other symbols that might be necessary to resolve GSYMs.
2615
2616    This routine is the equivalent of dbx_symfile_init and dbx_symfile_read
2617    rolled into one.
2618
2619    OBJFILE is the object file we are reading symbols from.
2620    ADDR is the address relative to which the symbols are (e.g. the base address
2621    of the text segment).
2622    MAINLINE is true if we are reading the main symbol table (as opposed to a
2623    shared lib or dynamically loaded file).
2624    STAB_NAME is the name of the section that contains the stabs.
2625    STABSTR_NAME is the name of the section that contains the stab strings.
2626
2627    This routine is mostly copied from dbx_symfile_init and dbx_symfile_read. */
2628
2629 void
2630 stabsect_build_psymtabs (struct objfile *objfile, int mainline, char *stab_name,
2631                          char *stabstr_name, char *text_name)
2632 {
2633   int val;
2634   bfd *sym_bfd = objfile->obfd;
2635   char *name = bfd_get_filename (sym_bfd);
2636   asection *stabsect;
2637   asection *stabstrsect;
2638   asection *text_sect;
2639
2640   stabsect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, stab_name);
2641   stabstrsect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, stabstr_name);
2642
2643   if (!stabsect)
2644     return;
2645
2646   if (!stabstrsect)
2647     error ("stabsect_build_psymtabs:  Found stabs (%s), but not string section (%s)",
2648            stab_name, stabstr_name);
2649
2650   objfile->sym_stab_info = (struct dbx_symfile_info *)
2651     xmalloc (sizeof (struct dbx_symfile_info));
2652   memset (objfile->sym_stab_info, 0, sizeof (struct dbx_symfile_info));
2653
2654   text_sect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, text_name);
2655   if (!text_sect)
2656     error ("Can't find %s section in symbol file", text_name);
2657   DBX_TEXT_ADDR (objfile) = bfd_section_vma (sym_bfd, text_sect);
2658   DBX_TEXT_SIZE (objfile) = bfd_section_size (sym_bfd, text_sect);
2659
2660   DBX_SYMBOL_SIZE (objfile) = sizeof (struct external_nlist);
2661   DBX_SYMCOUNT (objfile) = bfd_section_size (sym_bfd, stabsect)
2662     / DBX_SYMBOL_SIZE (objfile);
2663   DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = bfd_section_size (sym_bfd, stabstrsect);
2664   DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile) = stabsect->filepos;      /* XXX - FIXME: POKING INSIDE BFD DATA STRUCTURES */
2665
2666   if (DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) > bfd_get_size (sym_bfd))
2667     error ("ridiculous string table size: %d bytes", DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile));
2668   DBX_STRINGTAB (objfile) = (char *)
2669     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) + 1);
2670   OBJSTAT (objfile, sz_strtab += DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) + 1);
2671
2672   /* Now read in the string table in one big gulp.  */
2673
2674   val = bfd_get_section_contents (sym_bfd,      /* bfd */
2675                                   stabstrsect,  /* bfd section */
2676                                   DBX_STRINGTAB (objfile),      /* input buffer */
2677                                   0,    /* offset into section */
2678                                   DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile));        /* amount to read */
2679
2680   if (!val)
2681     perror_with_name (name);
2682
2683   stabsread_new_init ();
2684   buildsym_new_init ();
2685   free_header_files ();
2686   init_header_files ();
2687   install_minimal_symbols (objfile);
2688
2689   /* Now, do an incremental load */
2690
2691   processing_acc_compilation = 1;
2692   dbx_symfile_read (objfile, 0);
2693 }
2694 \f
2695 static struct sym_fns aout_sym_fns =
2696 {
2697   bfd_target_aout_flavour,
2698   dbx_new_init,                 /* sym_new_init: init anything gbl to entire symtab */
2699   dbx_symfile_init,             /* sym_init: read initial info, setup for sym_read() */
2700   dbx_symfile_read,             /* sym_read: read a symbol file into symtab */
2701   dbx_symfile_finish,           /* sym_finish: finished with file, cleanup */
2702   default_symfile_offsets,      /* sym_offsets: parse user's offsets to internal form */
2703   NULL                          /* next: pointer to next struct sym_fns */
2704 };
2705
2706 void
2707 _initialize_dbxread (void)
2708 {
2709   add_symtab_fns (&aout_sym_fns);
2710 }