Tue Apr 30 13:13:33 1991 Michael Tiemann (tiemann at cygint.cygnus.com)
[external/binutils.git] / gdb / dbxread.c
1 /* Read dbx symbol tables and convert to internal format, for GDB.
2    Copyright (C) 1986-1991 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GDB.
5
6 GDB is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GDB is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GDB; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
19 \f
20 /* Symbol read-in occurs in two phases:
21    1.  A scan (read_dbx_symtab()) of the entire executable, whose sole
22        purpose is to make a list of symbols (partial symbol table)
23        which will cause symbols
24        to be read in if referenced.  This scan happens when the
25        "symbol-file" command is given (symbol_file_command()).
26    1a. The "add-file" command.  Similar to #1.
27    2.  Full read-in of symbols.  (dbx_psymtab_to_symtab()).  This happens
28        when a symbol in a file for which symbols have not yet been
29        read in is referenced.  */
30
31 /* There used to be some PROFILE_TYPES code in this file which counted
32    the number of occurances of various symbols.  I'd suggest instead:
33      nm -ap foo | awk 'print $5' | sort | uniq -c
34    to print how many of each n_type, or something like
35      nm -ap foo | awk '$5 == "LSYM" {print $6 $7 $8 $9 $10 $11}' | \
36      awk 'BEGIN {FS=":"}
37      {print substr($2,1,1)}' | sort | uniq -c
38    to print the number of each kind of symbol descriptor (i.e. the letter
39    after ':').  */
40
41 #include <stdio.h>
42 #include <string.h>
43 #include "defs.h"
44 #include "param.h"
45
46 #ifdef USG
47 #include <sys/types.h>
48 #include <fcntl.h>
49 #define L_SET 0
50 #define L_INCR 1
51 #endif
52
53 #include "a.out.gnu.h"          
54 #include "stab.gnu.h"           /* We always use GNU stabs, not native, now */
55 #include <ctype.h>
56
57 #ifndef NO_GNU_STABS
58 /*
59  * Define specifically gnu symbols here.
60  */
61
62 /* The following type indicates the definition of a symbol as being
63    an indirect reference to another symbol.  The other symbol
64    appears as an undefined reference, immediately following this symbol.
65
66    Indirection is asymmetrical.  The other symbol's value will be used
67    to satisfy requests for the indirect symbol, but not vice versa.
68    If the other symbol does not have a definition, libraries will
69    be searched to find a definition.  */
70 #ifndef N_INDR
71 #define N_INDR 0xa
72 #endif
73
74 /* The following symbols refer to set elements.
75    All the N_SET[ATDB] symbols with the same name form one set.
76    Space is allocated for the set in the text section, and each set
77    element's value is stored into one word of the space.
78    The first word of the space is the length of the set (number of elements).
79
80    The address of the set is made into an N_SETV symbol
81    whose name is the same as the name of the set.
82    This symbol acts like a N_DATA global symbol
83    in that it can satisfy undefined external references.  */
84
85 #ifndef N_SETA
86 #define N_SETA  0x14            /* Absolute set element symbol */
87 #endif                          /* This is input to LD, in a .o file.  */
88
89 #ifndef N_SETT
90 #define N_SETT  0x16            /* Text set element symbol */
91 #endif                          /* This is input to LD, in a .o file.  */
92
93 #ifndef N_SETD
94 #define N_SETD  0x18            /* Data set element symbol */
95 #endif                          /* This is input to LD, in a .o file.  */
96
97 #ifndef N_SETB
98 #define N_SETB  0x1A            /* Bss set element symbol */
99 #endif                          /* This is input to LD, in a .o file.  */
100
101 /* Macros dealing with the set element symbols defined in a.out.h */
102 #define SET_ELEMENT_P(x)        ((x)>=N_SETA&&(x)<=(N_SETB|N_EXT))
103 #define TYPE_OF_SET_ELEMENT(x)  ((x)-N_SETA+N_ABS)
104
105 #ifndef N_SETV
106 #define N_SETV  0x1C            /* Pointer to set vector in data area.  */
107 #endif                          /* This is output from LD.  */
108
109 #ifndef N_WARNING
110 #define N_WARNING 0x1E          /* Warning message to print if file included */
111 #endif                          /* This is input to ld */
112
113 #endif /* NO_GNU_STABS */
114
115 #include <obstack.h>
116 #include <sys/param.h>
117 #include <sys/file.h>
118 #include <sys/stat.h>
119 #include "symtab.h"
120 #include "breakpoint.h"
121 #include "command.h"
122 #include "target.h"
123 #include "gdbcore.h"            /* for bfd stuff */
124 #include "liba.out.h"           /* FIXME Secret internal BFD stuff for a.out */
125 #include "symfile.h"
126
127 struct dbx_symfile_info {
128   asection *text_sect;          /* Text section accessor */
129   int symcount;                 /* How many symbols are there in the file */
130   char *stringtab;              /* The actual string table */
131   int stringtab_size;           /* Its size */
132   off_t symtab_offset;          /* Offset in file to symbol table */
133   int desc;                     /* File descriptor of symbol file */
134 };
135
136 extern void qsort ();
137 extern double atof ();
138 extern struct cmd_list_element *cmdlist;
139
140 extern void symbol_file_command ();
141
142 /* Forward declarations */
143
144 static void add_symbol_to_list ();
145 static void read_dbx_symtab ();
146 static void init_psymbol_list ();
147 static void process_one_symbol ();
148 static struct type *read_type ();
149 static struct type *read_range_type ();
150 static struct type *read_enum_type ();
151 static struct type *read_struct_type ();
152 static struct type *read_array_type ();
153 static long read_number ();
154 static void finish_block ();
155 static struct blockvector *make_blockvector ();
156 static struct symbol *define_symbol ();
157 static void start_subfile ();
158 static int hashname ();
159 static struct pending *copy_pending ();
160 static void fix_common_block ();
161 static void add_undefined_type ();
162 static void cleanup_undefined_types ();
163 static void scan_file_globals ();
164 static void read_ofile_symtab ();
165 static void dbx_psymtab_to_symtab ();
166
167 /* C++ */
168 static struct type **read_args ();
169
170 static const char vptr_name[] = { '_','v','p','t','r',CPLUS_MARKER };
171 static const char vb_name[] =   { '_','v','b',CPLUS_MARKER };
172
173 /* Macro to determine which symbols to ignore when reading the first symbol
174    of a file.  Some machines override this definition. */
175 #ifndef IGNORE_SYMBOL
176 /* This code is used on Ultrix systems.  Ignore it */
177 #define IGNORE_SYMBOL(type)  (type == (int)N_NSYMS)
178 #endif
179
180 /* Macro for name of symbol to indicate a file compiled with gcc. */
181 #ifndef GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL
182 #define GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL "gcc_compiled."
183 #endif
184
185 /* Convert stab register number (from `r' declaration) to a gdb REGNUM.  */
186
187 #ifndef STAB_REG_TO_REGNUM
188 #define STAB_REG_TO_REGNUM(VALUE) (VALUE)
189 #endif
190
191 /* Define this as 1 if a pcc declaration of a char or short argument
192    gives the correct address.  Otherwise assume pcc gives the
193    address of the corresponding int, which is not the same on a
194    big-endian machine.  */
195
196 #ifndef BELIEVE_PCC_PROMOTION
197 #define BELIEVE_PCC_PROMOTION 0
198 #endif
199 \f
200 /* Nonzero means give verbose info on gdb action.  From main.c.  */
201 extern int info_verbose;
202
203 /* Name of source file whose symbol data we are now processing.
204    This comes from a symbol of type N_SO.  */
205
206 static char *last_source_file;
207
208 /* Core address of start of text of current source file.
209    This too comes from the N_SO symbol.  */
210
211 static CORE_ADDR last_source_start_addr;
212
213 /* The entry point of a file we are reading.  */
214 CORE_ADDR entry_point;
215
216 /* The list of sub-source-files within the current individual compilation.
217    Each file gets its own symtab with its own linetable and associated info,
218    but they all share one blockvector.  */
219
220 struct subfile
221 {
222   struct subfile *next;
223   char *name;
224   char *dirname;
225   struct linetable *line_vector;
226   int line_vector_length;
227   int line_vector_index;
228   int prev_line_number;
229 };
230
231 static struct subfile *subfiles;
232
233 static struct subfile *current_subfile;
234
235 /* Count symbols as they are processed, for error messages.  */
236
237 static unsigned int symnum;
238
239 /* Vector of types defined so far, indexed by their dbx type numbers.
240    (In newer sun systems, dbx uses a pair of numbers in parens,
241     as in "(SUBFILENUM,NUMWITHINSUBFILE)".  Then these numbers must be
242     translated through the type_translations hash table to get
243     the index into the type vector.)  */
244
245 static struct typevector *type_vector;
246
247 /* Number of elements allocated for type_vector currently.  */
248
249 static int type_vector_length;
250
251 /* Vector of line number information.  */
252
253 static struct linetable *line_vector;
254
255 /* Index of next entry to go in line_vector_index.  */
256
257 static int line_vector_index;
258
259 /* Last line number recorded in the line vector.  */
260
261 static int prev_line_number;
262
263 /* Number of elements allocated for line_vector currently.  */
264
265 static int line_vector_length;
266
267 /* Hash table of global symbols whose values are not known yet.
268    They are chained thru the SYMBOL_VALUE_CHAIN, since we don't
269    have the correct data for that slot yet.  */
270 /* The use of the LOC_BLOCK code in this chain is nonstandard--
271    it refers to a FORTRAN common block rather than the usual meaning.  */
272
273 #define HASHSIZE 127
274 static struct symbol *global_sym_chain[HASHSIZE];
275
276 /* Record the symbols defined for each context in a list.
277    We don't create a struct block for the context until we
278    know how long to make it.  */
279
280 #define PENDINGSIZE 100
281
282 struct pending
283 {
284   struct pending *next;
285   int nsyms;
286   struct symbol *symbol[PENDINGSIZE];
287 };
288
289 /* List of free `struct pending' structures for reuse.  */
290 struct pending *free_pendings;
291
292 /* Here are the three lists that symbols are put on.  */
293
294 struct pending *file_symbols;   /* static at top level, and types */
295
296 struct pending *global_symbols; /* global functions and variables */
297
298 struct pending *local_symbols;  /* everything local to lexical context */
299
300 /* List of symbols declared since the last BCOMM.  This list is a tail
301    of local_symbols.  When ECOMM is seen, the symbols on the list
302    are noted so their proper addresses can be filled in later,
303    using the common block base address gotten from the assembler
304    stabs.  */
305
306 struct pending *common_block;
307 int common_block_i;
308
309 /* Stack representing unclosed lexical contexts
310    (that will become blocks, eventually).  */
311
312 struct context_stack
313 {
314   struct pending *locals;
315   struct pending_block *old_blocks;
316   struct symbol *name;
317   CORE_ADDR start_addr;
318   CORE_ADDR end_addr;           /* Temp slot for exception handling. */
319   int depth;
320 };
321
322 struct context_stack *context_stack;
323
324 /* Index of first unused entry in context stack.  */
325 int context_stack_depth;
326
327 /* Currently allocated size of context stack.  */
328
329 int context_stack_size;
330
331 /* Nonzero if within a function (so symbols should be local,
332    if nothing says specifically).  */
333
334 int within_function;
335
336 /* List of blocks already made (lexical contexts already closed).
337    This is used at the end to make the blockvector.  */
338
339 struct pending_block
340 {
341   struct pending_block *next;
342   struct block *block;
343 };
344
345 struct pending_block *pending_blocks;
346
347 extern CORE_ADDR startup_file_start;    /* From blockframe.c */
348 extern CORE_ADDR startup_file_end;      /* From blockframe.c */
349
350 /* Global variable which, when set, indicates that we are processing a
351    .o file compiled with gcc */
352
353 static unsigned char processing_gcc_compilation;
354
355 /* Make a list of forward references which haven't been defined.  */
356 static struct type **undef_types;
357 static int undef_types_allocated, undef_types_length;
358
359 /* String table for the main symbol file.  It is kept in memory
360    permanently, to speed up symbol reading.  Other files' symbol tables
361    are read in on demand.  FIXME, this should be cleaner.  */
362
363 static char *symfile_string_table;
364 static int symfile_string_table_size;
365
366   /* Setup a define to deal cleanly with the underscore problem */
367
368 #ifdef NAMES_HAVE_UNDERSCORE
369 #define HASH_OFFSET 1
370 #else
371 #define HASH_OFFSET 0
372 #endif
373
374 /* Complaints about the symbols we have encountered.  */
375
376 struct complaint innerblock_complaint =
377   {"inner block not inside outer block in %s", 0, 0};
378
379 struct complaint blockvector_complaint = 
380   {"block at %x out of order", 0, 0};
381
382 struct complaint lbrac_complaint = 
383   {"bad block start address patched", 0, 0};
384
385 #if 0
386 struct complaint dbx_class_complaint =
387   {"encountered DBX-style class variable debugging information.\n\
388 You seem to have compiled your program with \
389 \"g++ -g0\" instead of \"g++ -g\".\n\
390 Therefore GDB will not know about your class variables", 0, 0};
391 #endif
392
393 struct complaint string_table_offset_complaint =
394   {"bad string table offset in symbol %d", 0, 0};
395
396 struct complaint unknown_symtype_complaint =
397   {"unknown symbol type 0x%x", 0, 0};
398
399 struct complaint lbrac_rbrac_complaint =
400   {"block start larger than block end", 0, 0};
401
402 struct complaint const_vol_complaint =
403   {"const/volatile indicator missing, got '%c'", 0, 0};
404
405 struct complaint error_type_complaint =
406   {"C++ type mismatch between compiler and debugger", 0, 0};
407
408 struct complaint invalid_member_complaint =
409   {"invalid (minimal) member type data format at symtab pos %d.", 0, 0};
410 \f
411 /* Support for Sun changes to dbx symbol format */
412
413 /* For each identified header file, we have a table of types defined
414    in that header file.
415
416    header_files maps header file names to their type tables.
417    It is a vector of n_header_files elements.
418    Each element describes one header file.
419    It contains a vector of types.
420
421    Sometimes it can happen that the same header file produces
422    different results when included in different places.
423    This can result from conditionals or from different
424    things done before including the file.
425    When this happens, there are multiple entries for the file in this table,
426    one entry for each distinct set of results.
427    The entries are distinguished by the INSTANCE field.
428    The INSTANCE field appears in the N_BINCL and N_EXCL symbol table and is
429    used to match header-file references to their corresponding data.  */
430
431 struct header_file
432 {
433   char *name;                   /* Name of header file */
434   int instance;                 /* Numeric code distinguishing instances
435                                    of one header file that produced
436                                    different results when included.
437                                    It comes from the N_BINCL or N_EXCL.  */
438   struct type **vector;         /* Pointer to vector of types */
439   int length;                   /* Allocated length (# elts) of that vector */
440 };
441
442 static struct header_file *header_files = 0;
443
444 static int n_header_files;
445
446 static int n_allocated_header_files;
447
448 /* During initial symbol readin, we need to have a structure to keep
449    track of which psymtabs have which bincls in them.  This structure
450    is used during readin to setup the list of dependencies within each
451    partial symbol table. */
452
453 struct header_file_location
454 {
455   char *name;                   /* Name of header file */
456   int instance;                 /* See above */
457   struct partial_symtab *pst;   /* Partial symtab that has the
458                                    BINCL/EINCL defs for this file */
459 };
460
461 /* The actual list and controling variables */
462 static struct header_file_location *bincl_list, *next_bincl;
463 static int bincls_allocated;
464
465 /* Within each object file, various header files are assigned numbers.
466    A type is defined or referred to with a pair of numbers
467    (FILENUM,TYPENUM) where FILENUM is the number of the header file
468    and TYPENUM is the number within that header file.
469    TYPENUM is the index within the vector of types for that header file.
470
471    FILENUM == 1 is special; it refers to the main source of the object file,
472    and not to any header file.  FILENUM != 1 is interpreted by looking it up
473    in the following table, which contains indices in header_files.  */
474
475 static int *this_object_header_files = 0;
476
477 static int n_this_object_header_files;
478
479 static int n_allocated_this_object_header_files;
480
481 /* When a header file is getting special overriding definitions
482    for one source file, record here the header_files index
483    of its normal definition vector.
484    At other times, this is -1.  */
485
486 static int header_file_prev_index;
487
488 /* Free up old header file tables, and allocate new ones.
489    We're reading a new symbol file now.  */
490
491 void
492 free_and_init_header_files ()
493 {
494   register int i;
495   for (i = 0; i < n_header_files; i++)
496     free (header_files[i].name);
497   if (header_files)                     /* First time null */
498     free (header_files);
499   if (this_object_header_files)         /* First time null */
500     free (this_object_header_files);
501
502   n_allocated_header_files = 10;
503   header_files = (struct header_file *) xmalloc (10 * sizeof (struct header_file));
504   n_header_files = 0;
505
506   n_allocated_this_object_header_files = 10;
507   this_object_header_files = (int *) xmalloc (10 * sizeof (int));
508 }
509
510 /* Called at the start of each object file's symbols.
511    Clear out the mapping of header file numbers to header files.  */
512
513 static void
514 new_object_header_files ()
515 {
516   /* Leave FILENUM of 0 free for builtin types and this file's types.  */
517   n_this_object_header_files = 1;
518   header_file_prev_index = -1;
519 }
520
521 /* Add header file number I for this object file
522    at the next successive FILENUM.  */
523
524 static void
525 add_this_object_header_file (i)
526      int i;
527 {
528   if (n_this_object_header_files == n_allocated_this_object_header_files)
529     {
530       n_allocated_this_object_header_files *= 2;
531       this_object_header_files
532         = (int *) xrealloc (this_object_header_files,
533                             n_allocated_this_object_header_files * sizeof (int));
534     }
535
536   this_object_header_files[n_this_object_header_files++] = i;
537 }
538
539 /* Add to this file an "old" header file, one already seen in
540    a previous object file.  NAME is the header file's name.
541    INSTANCE is its instance code, to select among multiple
542    symbol tables for the same header file.  */
543
544 static void
545 add_old_header_file (name, instance)
546      char *name;
547      int instance;
548 {
549   register struct header_file *p = header_files;
550   register int i;
551
552   for (i = 0; i < n_header_files; i++)
553     if (!strcmp (p[i].name, name) && instance == p[i].instance)
554       {
555         add_this_object_header_file (i);
556         return;
557       }
558   error ("Invalid symbol data: \"repeated\" header file that hasn't been seen before, at symtab pos %d.",
559          symnum);
560 }
561
562 /* Add to this file a "new" header file: definitions for its types follow.
563    NAME is the header file's name.
564    Most often this happens only once for each distinct header file,
565    but not necessarily.  If it happens more than once, INSTANCE has
566    a different value each time, and references to the header file
567    use INSTANCE values to select among them.
568
569    dbx output contains "begin" and "end" markers for each new header file,
570    but at this level we just need to know which files there have been;
571    so we record the file when its "begin" is seen and ignore the "end".  */
572
573 static void
574 add_new_header_file (name, instance)
575      char *name;
576      int instance;
577 {
578   register int i;
579   header_file_prev_index = -1;
580
581   /* Make sure there is room for one more header file.  */
582
583   if (n_header_files == n_allocated_header_files)
584     {
585       n_allocated_header_files *= 2;
586       header_files = (struct header_file *)
587         xrealloc (header_files,
588                   (n_allocated_header_files
589                    * sizeof (struct header_file)));
590     }
591
592   /* Create an entry for this header file.  */
593
594   i = n_header_files++;
595   header_files[i].name = savestring (name, strlen(name));
596   header_files[i].instance = instance;
597   header_files[i].length = 10;
598   header_files[i].vector
599     = (struct type **) xmalloc (10 * sizeof (struct type *));
600   bzero (header_files[i].vector, 10 * sizeof (struct type *));
601
602   add_this_object_header_file (i);
603 }
604
605 /* Look up a dbx type-number pair.  Return the address of the slot
606    where the type for that number-pair is stored.
607    The number-pair is in TYPENUMS.
608
609    This can be used for finding the type associated with that pair
610    or for associating a new type with the pair.  */
611
612 static struct type **
613 dbx_lookup_type (typenums)
614      int typenums[2];
615 {
616   register int filenum = typenums[0], index = typenums[1];
617
618   if (filenum < 0 || filenum >= n_this_object_header_files)
619     error ("Invalid symbol data: type number (%d,%d) out of range at symtab pos %d.",
620            filenum, index, symnum);
621
622   if (filenum == 0)
623     {
624       /* Type is defined outside of header files.
625          Find it in this object file's type vector.  */
626       if (index >= type_vector_length)
627         {
628           type_vector_length *= 2;
629           type_vector = (struct typevector *)
630             xrealloc (type_vector,
631                       (sizeof (struct typevector)
632                        + type_vector_length * sizeof (struct type *)));
633           bzero (&type_vector->type[type_vector_length / 2],
634                  type_vector_length * sizeof (struct type *) / 2);
635         }
636       return &type_vector->type[index];
637     }
638   else
639     {
640       register int real_filenum = this_object_header_files[filenum];
641       register struct header_file *f;
642       int f_orig_length;
643
644       if (real_filenum >= n_header_files)
645         abort ();
646
647       f = &header_files[real_filenum];
648
649       f_orig_length = f->length;
650       if (index >= f_orig_length)
651         {
652           while (index >= f->length)
653             f->length *= 2;
654           f->vector = (struct type **)
655             xrealloc (f->vector, f->length * sizeof (struct type *));
656           bzero (&f->vector[f_orig_length],
657                  (f->length - f_orig_length) * sizeof (struct type *));
658         }
659       return &f->vector[index];
660     }
661 }
662
663 /* Create a type object.  Occaisionally used when you need a type
664    which isn't going to be given a type number.  */
665
666 static struct type *
667 dbx_create_type ()
668 {
669   register struct type *type =
670     (struct type *) obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (struct type));
671
672   bzero (type, sizeof (struct type));
673   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = -1;
674   TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = 0;
675   return type;
676 }
677
678 /* Make sure there is a type allocated for type numbers TYPENUMS
679    and return the type object.
680    This can create an empty (zeroed) type object.
681    TYPENUMS may be (-1, -1) to return a new type object that is not
682    put into the type vector, and so may not be referred to by number. */
683
684 static struct type *
685 dbx_alloc_type (typenums)
686      int typenums[2];
687 {
688   register struct type **type_addr;
689   register struct type *type;
690
691   if (typenums[1] != -1)
692     {
693       type_addr = dbx_lookup_type (typenums);
694       type = *type_addr;
695     }
696   else
697     {
698       type_addr = 0;
699       type = 0;
700     }
701
702   /* If we are referring to a type not known at all yet,
703      allocate an empty type for it.
704      We will fill it in later if we find out how.  */
705   if (type == 0)
706     {
707       type = dbx_create_type ();
708       if (type_addr)
709         *type_addr = type;
710     }
711   
712   return type;
713 }
714
715 #if 0
716 static struct type **
717 explicit_lookup_type (real_filenum, index)
718      int real_filenum, index;
719 {
720   register struct header_file *f = &header_files[real_filenum];
721
722   if (index >= f->length)
723     {
724       f->length *= 2;
725       f->vector = (struct type **)
726         xrealloc (f->vector, f->length * sizeof (struct type *));
727       bzero (&f->vector[f->length / 2],
728              f->length * sizeof (struct type *) / 2);
729     }
730   return &f->vector[index];
731 }
732 #endif
733 \f
734 /* maintain the lists of symbols and blocks */
735
736 /* Add a symbol to one of the lists of symbols.  */
737 static void
738 add_symbol_to_list (symbol, listhead)
739      struct symbol *symbol;
740      struct pending **listhead;
741 {
742   /* We keep PENDINGSIZE symbols in each link of the list.
743      If we don't have a link with room in it, add a new link.  */
744   if (*listhead == 0 || (*listhead)->nsyms == PENDINGSIZE)
745     {
746       register struct pending *link;
747       if (free_pendings)
748         {
749           link = free_pendings;
750           free_pendings = link->next;
751         }
752       else
753         link = (struct pending *) xmalloc (sizeof (struct pending));
754
755       link->next = *listhead;
756       *listhead = link;
757       link->nsyms = 0;
758     }
759
760   (*listhead)->symbol[(*listhead)->nsyms++] = symbol;
761 }
762
763 /* At end of reading syms, or in case of quit,
764    really free as many `struct pending's as we can easily find.  */
765
766 /* ARGSUSED */
767 static void
768 really_free_pendings (foo)
769      int foo;
770 {
771   struct pending *next, *next1;
772   struct pending_block *bnext, *bnext1;
773
774   for (next = free_pendings; next; next = next1)
775     {
776       next1 = next->next;
777       free (next);
778     }
779   free_pendings = 0;
780
781 #if 0 /* Now we make the links in the symbol_obstack, so don't free them.  */
782   for (bnext = pending_blocks; bnext; bnext = bnext1)
783     {
784       bnext1 = bnext->next;
785       free (bnext);
786     }
787 #endif
788   pending_blocks = 0;
789
790   for (next = file_symbols; next; next = next1)
791     {
792       next1 = next->next;
793       free (next);
794     }
795   file_symbols = 0;
796
797   for (next = global_symbols; next; next = next1)
798     {
799       next1 = next->next;
800       free (next);
801     }
802   global_symbols = 0;
803 }
804
805 /* Take one of the lists of symbols and make a block from it.
806    Keep the order the symbols have in the list (reversed from the input file).
807    Put the block on the list of pending blocks.  */
808
809 static void
810 finish_block (symbol, listhead, old_blocks, start, end)
811      struct symbol *symbol;
812      struct pending **listhead;
813      struct pending_block *old_blocks;
814      CORE_ADDR start, end;
815 {
816   register struct pending *next, *next1;
817   register struct block *block;
818   register struct pending_block *pblock;
819   struct pending_block *opblock;
820   register int i;
821
822   /* Count the length of the list of symbols.  */
823
824   for (next = *listhead, i = 0; next; i += next->nsyms, next = next->next)
825     /*EMPTY*/;
826
827   block = (struct block *) obstack_alloc (symbol_obstack,
828                                           (sizeof (struct block)
829                                            + ((i - 1)
830                                               * sizeof (struct symbol *))));
831
832   /* Copy the symbols into the block.  */
833
834   BLOCK_NSYMS (block) = i;
835   for (next = *listhead; next; next = next->next)
836     {
837       register int j;
838       for (j = next->nsyms - 1; j >= 0; j--)
839         BLOCK_SYM (block, --i) = next->symbol[j];
840     }
841
842   BLOCK_START (block) = start;
843   BLOCK_END (block) = end;
844   BLOCK_SUPERBLOCK (block) = 0; /* Filled in when containing block is made */
845   BLOCK_GCC_COMPILED (block) = processing_gcc_compilation;
846
847   /* Put the block in as the value of the symbol that names it.  */
848
849   if (symbol)
850     {
851       SYMBOL_BLOCK_VALUE (symbol) = block;
852       BLOCK_FUNCTION (block) = symbol;
853     }
854   else
855     BLOCK_FUNCTION (block) = 0;
856
857   /* Now "free" the links of the list, and empty the list.  */
858
859   for (next = *listhead; next; next = next1)
860     {
861       next1 = next->next;
862       next->next = free_pendings;
863       free_pendings = next;
864     }
865   *listhead = 0;
866
867   /* Install this block as the superblock
868      of all blocks made since the start of this scope
869      that don't have superblocks yet.  */
870
871   opblock = 0;
872   for (pblock = pending_blocks; pblock != old_blocks; pblock = pblock->next)
873     {
874       if (BLOCK_SUPERBLOCK (pblock->block) == 0) {
875 #if 1
876         /* Check to be sure the blocks are nested as we receive them. 
877            If the compiler/assembler/linker work, this just burns a small
878            amount of time.  */
879         if (BLOCK_START (pblock->block) < BLOCK_START (block)
880          || BLOCK_END   (pblock->block) > BLOCK_END   (block)) {
881           complain(&innerblock_complaint, symbol? SYMBOL_NAME (symbol):
882                                                  "(don't know)");
883           BLOCK_START (pblock->block) = BLOCK_START (block);
884           BLOCK_END   (pblock->block) = BLOCK_END   (block);
885         }
886 #endif
887         BLOCK_SUPERBLOCK (pblock->block) = block;
888       }
889       opblock = pblock;
890     }
891
892   /* Record this block on the list of all blocks in the file.
893      Put it after opblock, or at the beginning if opblock is 0.
894      This puts the block in the list after all its subblocks.  */
895
896   /* Allocate in the symbol_obstack to save time.
897      It wastes a little space.  */
898   pblock = (struct pending_block *)
899     obstack_alloc (symbol_obstack,
900                    sizeof (struct pending_block));
901   pblock->block = block;
902   if (opblock)
903     {
904       pblock->next = opblock->next;
905       opblock->next = pblock;
906     }
907   else
908     {
909       pblock->next = pending_blocks;
910       pending_blocks = pblock;
911     }
912 }
913
914 static struct blockvector *
915 make_blockvector ()
916 {
917   register struct pending_block *next;
918   register struct blockvector *blockvector;
919   register int i;
920
921   /* Count the length of the list of blocks.  */
922
923   for (next = pending_blocks, i = 0; next; next = next->next, i++);
924
925   blockvector = (struct blockvector *)
926     obstack_alloc (symbol_obstack,
927                    (sizeof (struct blockvector)
928                     + (i - 1) * sizeof (struct block *)));
929
930   /* Copy the blocks into the blockvector.
931      This is done in reverse order, which happens to put
932      the blocks into the proper order (ascending starting address).
933      finish_block has hair to insert each block into the list
934      after its subblocks in order to make sure this is true.  */
935
936   BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector) = i;
937   for (next = pending_blocks; next; next = next->next) {
938     BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, --i) = next->block;
939   }
940
941 #if 0 /* Now we make the links in the obstack, so don't free them.  */
942   /* Now free the links of the list, and empty the list.  */
943
944   for (next = pending_blocks; next; next = next1)
945     {
946       next1 = next->next;
947       free (next);
948     }
949 #endif
950   pending_blocks = 0;
951
952 #if 1  /* FIXME, shut this off after a while to speed up symbol reading.  */
953   /* Some compilers output blocks in the wrong order, but we depend
954      on their being in the right order so we can binary search. 
955      Check the order and moan about it.  FIXME.  */
956   if (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector) > 1)
957     for (i = 1; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector); i++) {
958       if (BLOCK_START(BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i-1))
959           > BLOCK_START(BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i))) {
960         complain (&blockvector_complaint, 
961           BLOCK_START(BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i)));
962       }
963     }
964 #endif
965
966   return blockvector;
967 }
968 \f
969 /* Manage the vector of line numbers.  */
970
971 static void
972 record_line (line, pc)
973      int line;
974      CORE_ADDR pc;
975 {
976   struct linetable_entry *e;
977   /* Ignore the dummy line number in libg.o */
978
979   if (line == 0xffff)
980     return;
981
982   /* Make sure line vector is big enough.  */
983
984   if (line_vector_index + 1 >= line_vector_length)
985     {
986       line_vector_length *= 2;
987       line_vector = (struct linetable *)
988         xrealloc (line_vector,
989                   (sizeof (struct linetable)
990                    + line_vector_length * sizeof (struct linetable_entry)));
991       current_subfile->line_vector = line_vector;
992     }
993
994   e = line_vector->item + line_vector_index++;
995   e->line = line; e->pc = pc;
996 }
997 \f
998 /* Start a new symtab for a new source file.
999    This is called when a dbx symbol of type N_SO is seen;
1000    it indicates the start of data for one original source file.  */
1001
1002 static void
1003 start_symtab (name, dirname, start_addr)
1004      char *name;
1005      char *dirname;
1006      CORE_ADDR start_addr;
1007 {
1008
1009   last_source_file = name;
1010   last_source_start_addr = start_addr;
1011   file_symbols = 0;
1012   global_symbols = 0;
1013   within_function = 0;
1014
1015   /* Context stack is initially empty, with room for 10 levels.  */
1016   context_stack
1017     = (struct context_stack *) xmalloc (10 * sizeof (struct context_stack));
1018   context_stack_size = 10;
1019   context_stack_depth = 0;
1020
1021   new_object_header_files ();
1022
1023   type_vector_length = 160;
1024   type_vector = (struct typevector *)
1025     xmalloc (sizeof (struct typevector)
1026               + type_vector_length * sizeof (struct type *));
1027   bzero (type_vector->type, type_vector_length * sizeof (struct type *));
1028
1029   /* Initialize the list of sub source files with one entry
1030      for this file (the top-level source file).  */
1031
1032   subfiles = 0;
1033   current_subfile = 0;
1034   start_subfile (name, dirname);
1035 }
1036
1037 /* Handle an N_SOL symbol, which indicates the start of
1038    code that came from an included (or otherwise merged-in)
1039    source file with a different name.  */
1040
1041 static void
1042 start_subfile (name, dirname)
1043      char *name;
1044      char *dirname;
1045 {
1046   register struct subfile *subfile;
1047
1048   /* Save the current subfile's line vector data.  */
1049
1050   if (current_subfile)
1051     {
1052       current_subfile->line_vector_index = line_vector_index;
1053       current_subfile->line_vector_length = line_vector_length;
1054       current_subfile->prev_line_number = prev_line_number;
1055     }
1056
1057   /* See if this subfile is already known as a subfile of the
1058      current main source file.  */
1059
1060   for (subfile = subfiles; subfile; subfile = subfile->next)
1061     {
1062       if (!strcmp (subfile->name, name))
1063         {
1064           line_vector = subfile->line_vector;
1065           line_vector_index = subfile->line_vector_index;
1066           line_vector_length = subfile->line_vector_length;
1067           prev_line_number = subfile->prev_line_number;
1068           current_subfile = subfile;
1069           return;
1070         }
1071     }
1072
1073   /* This subfile is not known.  Add an entry for it.  */
1074
1075   line_vector_index = 0;
1076   line_vector_length = 1000;
1077   prev_line_number = -2;        /* Force first line number to be explicit */
1078   line_vector = (struct linetable *)
1079     xmalloc (sizeof (struct linetable)
1080               + line_vector_length * sizeof (struct linetable_entry));
1081
1082   /* Make an entry for this subfile in the list of all subfiles
1083      of the current main source file.  */
1084
1085   subfile = (struct subfile *) xmalloc (sizeof (struct subfile));
1086   subfile->next = subfiles;
1087   subfile->name = obsavestring (name, strlen (name));
1088   if (dirname == NULL)
1089     subfile->dirname = NULL;
1090   else
1091     subfile->dirname = obsavestring (dirname, strlen (dirname));
1092   
1093   subfile->line_vector = line_vector;
1094   subfiles = subfile;
1095   current_subfile = subfile;
1096 }
1097
1098 /* Finish the symbol definitions for one main source file,
1099    close off all the lexical contexts for that file
1100    (creating struct block's for them), then make the struct symtab
1101    for that file and put it in the list of all such.
1102
1103    END_ADDR is the address of the end of the file's text.  */
1104
1105 static void
1106 end_symtab (end_addr)
1107      CORE_ADDR end_addr;
1108 {
1109   register struct symtab *symtab;
1110   register struct blockvector *blockvector;
1111   register struct subfile *subfile;
1112   register struct linetable *lv;
1113   struct subfile *nextsub;
1114
1115   /* Finish the lexical context of the last function in the file;
1116      pop the context stack.  */
1117
1118   if (context_stack_depth > 0)
1119     {
1120       register struct context_stack *cstk;
1121       context_stack_depth--;
1122       cstk = &context_stack[context_stack_depth];
1123       /* Make a block for the local symbols within.  */
1124       finish_block (cstk->name, &local_symbols, cstk->old_blocks,
1125                     cstk->start_addr, end_addr);
1126     }
1127
1128   /* Cleanup any undefined types that have been left hanging around
1129      (this needs to be done before the finish_blocks so that
1130      file_symbols is still good).  */
1131   cleanup_undefined_types ();
1132
1133   /* Define the STATIC_BLOCK and GLOBAL_BLOCK, and build the blockvector.  */
1134   finish_block (0, &file_symbols, 0, last_source_start_addr, end_addr);
1135   finish_block (0, &global_symbols, 0, last_source_start_addr, end_addr);
1136   blockvector = make_blockvector ();
1137
1138   current_subfile->line_vector_index = line_vector_index;
1139
1140   /* Now create the symtab objects proper, one for each subfile.  */
1141   /* (The main file is one of them.)  */
1142
1143   for (subfile = subfiles; subfile; subfile = nextsub)
1144     {
1145       symtab = (struct symtab *) xmalloc (sizeof (struct symtab));
1146
1147       /* Fill in its components.  */
1148       symtab->blockvector = blockvector;
1149       lv = subfile->line_vector;
1150       lv->nitems = subfile->line_vector_index;
1151       symtab->linetable = (struct linetable *)
1152         xrealloc (lv, (sizeof (struct linetable)
1153                        + lv->nitems * sizeof (struct linetable_entry)));
1154       type_vector->length = type_vector_length;
1155       symtab->typevector = type_vector;
1156
1157       symtab->filename = subfile->name;
1158       symtab->dirname = subfile->dirname;
1159
1160       symtab->free_code = free_linetable;
1161       symtab->free_ptr = 0;
1162       if (subfile->next == 0)
1163         symtab->free_ptr = (char *) type_vector;
1164
1165       symtab->nlines = 0;
1166       symtab->line_charpos = 0;
1167
1168       symtab->language = language_unknown;
1169       symtab->fullname = NULL;
1170
1171       /* There should never already be a symtab for this name, since
1172          any prev dups have been removed when the psymtab was read in.
1173          FIXME, there ought to be a way to check this here.  */
1174       /* FIXME blewit |= free_named_symtabs (symtab->filename);  */
1175
1176       /* Link the new symtab into the list of such.  */
1177       symtab->next = symtab_list;
1178       symtab_list = symtab;
1179
1180       nextsub = subfile->next;
1181       free (subfile);
1182     }
1183
1184   type_vector = 0;
1185   type_vector_length = -1;
1186   line_vector = 0;
1187   line_vector_length = -1;
1188   last_source_file = 0;
1189 }
1190 \f
1191 /* Handle the N_BINCL and N_EINCL symbol types
1192    that act like N_SOL for switching source files
1193    (different subfiles, as we call them) within one object file,
1194    but using a stack rather than in an arbitrary order.  */
1195
1196 struct subfile_stack
1197 {
1198   struct subfile_stack *next;
1199   char *name;
1200   int prev_index;
1201 };
1202
1203 struct subfile_stack *subfile_stack;
1204
1205 static void
1206 push_subfile ()
1207 {
1208   register struct subfile_stack *tem
1209     = (struct subfile_stack *) xmalloc (sizeof (struct subfile_stack));
1210
1211   tem->next = subfile_stack;
1212   subfile_stack = tem;
1213   if (current_subfile == 0 || current_subfile->name == 0)
1214     abort ();
1215   tem->name = current_subfile->name;
1216   tem->prev_index = header_file_prev_index;
1217 }
1218
1219 static char *
1220 pop_subfile ()
1221 {
1222   register char *name;
1223   register struct subfile_stack *link = subfile_stack;
1224
1225   if (link == 0)
1226     abort ();
1227
1228   name = link->name;
1229   subfile_stack = link->next;
1230   header_file_prev_index = link->prev_index;
1231   free (link);
1232
1233   return name;
1234 }
1235 \f
1236 void
1237 record_misc_function (name, address, type)
1238      char *name;
1239      CORE_ADDR address;
1240      int type;
1241 {
1242   enum misc_function_type misc_type =
1243     (type == (N_TEXT | N_EXT) ? mf_text :
1244      (type == (N_DATA | N_EXT)
1245       || type == (N_DATA)
1246       || type == (N_SETV | N_EXT)
1247       ) ? mf_data :
1248      type == (N_BSS | N_EXT) ? mf_bss :
1249      type == (N_ABS | N_EXT) ? mf_abs : mf_unknown);
1250
1251   prim_record_misc_function (obsavestring (name, strlen (name)),
1252                              address, misc_type);
1253 }
1254 \f
1255 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
1256    We have been initialized by a call to dbx_symfile_init, which 
1257    put all the relevant info into a "struct dbx_symfile_info"
1258    hung off the struct sym_fns SF.
1259
1260    ADDR is the address relative to which the symbols in it are (e.g.
1261    the base address of the text segment).
1262    MAINLINE is true if we are reading the main symbol
1263    table (as opposed to a shared lib or dynamically loaded file).  */
1264
1265 void
1266 dbx_symfile_read (sf, addr, mainline)
1267      struct sym_fns *sf;
1268      CORE_ADDR addr;
1269      int mainline;      /* FIXME comments above */
1270 {
1271   struct dbx_symfile_info *info = (struct dbx_symfile_info *) (sf->sym_private);
1272   bfd *sym_bfd = sf->sym_bfd;
1273   int val;
1274   char *filename = bfd_get_filename (sym_bfd);
1275
1276   val = lseek (info->desc, info->symtab_offset, L_SET);
1277   if (val < 0)
1278     perror_with_name (filename);
1279
1280   /* If mainline, set global string table pointers, and reinitialize global
1281      partial symbol list.  */
1282   if (mainline) {
1283     symfile_string_table = info->stringtab;
1284     symfile_string_table_size = info->stringtab_size;
1285   }
1286
1287   /* If we are reinitializing, or if we have never loaded syms yet, init */
1288   if (mainline || global_psymbols.size == 0 || static_psymbols.size == 0)
1289     init_psymbol_list (info->symcount);
1290
1291   symfile_bfd = sym_bfd;                /* Kludge for SWAP_SYMBOL */
1292
1293   pending_blocks = 0;
1294   make_cleanup (really_free_pendings, 0);
1295
1296   init_misc_bunches ();
1297   make_cleanup (discard_misc_bunches, 0);
1298
1299   /* Now that the symbol table data of the executable file are all in core,
1300      process them and define symbols accordingly.  */
1301
1302   read_dbx_symtab (filename, 
1303                    addr - bfd_section_vma (sym_bfd, info->text_sect), /*offset*/
1304                    info->desc, info->stringtab, info->stringtab_size,
1305                    info->symcount,
1306                    bfd_section_vma  (sym_bfd, info->text_sect),
1307                    bfd_section_size (sym_bfd, info->text_sect));
1308
1309   /* Go over the misc symbol bunches and install them in vector.  */
1310
1311   condense_misc_bunches (!mainline);
1312
1313   /* Free up any memory we allocated for ourselves.  */
1314
1315   if (!mainline) {
1316     free (info->stringtab);     /* Stringtab is only saved for mainline */
1317   }
1318   free (info);
1319   sf->sym_private = 0;          /* Zap pointer to our (now gone) info struct */
1320
1321   /* Call to select_source_symtab used to be here; it was using too
1322      much time.  I'll make sure that list_sources can handle the lack
1323      of current_source_symtab */
1324
1325   if (!partial_symtab_list)
1326     printf_filtered ("\n(no debugging symbols found)...");
1327 }
1328
1329 /* Discard any information we have cached during the reading of a
1330    single symbol file.  This should not toss global information
1331    from previous symbol files that have been read.  E.g. we might
1332    be discarding info from reading a shared library, and should not
1333    throw away the info from the main file.  */
1334
1335 void
1336 dbx_symfile_discard ()
1337 {
1338
1339   /* Empty the hash table of global syms looking for values.  */
1340   bzero (global_sym_chain, sizeof global_sym_chain);
1341
1342   free_pendings = 0;
1343   file_symbols = 0;
1344   global_symbols = 0;
1345 }
1346
1347 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new
1348    symbol file is specified (not just adding some symbols from another
1349    file, e.g. a shared library).  */
1350
1351 void
1352 dbx_new_init ()
1353 {
1354   dbx_symfile_discard ();
1355   /* Don't put these on the cleanup chain; they need to stick around
1356      until the next call to symbol_file_command.  *Then* we'll free
1357      them. */
1358   if (symfile_string_table)
1359     {
1360       free (symfile_string_table);
1361       symfile_string_table = 0;
1362       symfile_string_table_size = 0;
1363     }
1364   free_and_init_header_files ();
1365 }
1366
1367
1368 /* dbx_symfile_init ()
1369    is the dbx-specific initialization routine for reading symbols.
1370    It is passed a struct sym_fns which contains, among other things,
1371    the BFD for the file whose symbols are being read, and a slot for a pointer
1372    to "private data" which we fill with goodies.
1373
1374    We read the string table into malloc'd space and stash a pointer to it.
1375
1376    Since BFD doesn't know how to read debug symbols in a format-independent
1377    way (and may never do so...), we have to do it ourselves.  We will never
1378    be called unless this is an a.out (or very similar) file. 
1379    FIXME, there should be a cleaner peephole into the BFD environment here.  */
1380
1381 void
1382 dbx_symfile_init (sf)
1383   struct sym_fns *sf;
1384 {
1385   int val;
1386   int desc;
1387   struct stat statbuf;
1388   bfd *sym_bfd = sf->sym_bfd;
1389   char *name = bfd_get_filename (sym_bfd);
1390   struct dbx_symfile_info *info;
1391   unsigned char size_temp[4];
1392
1393   /* Allocate struct to keep track of the symfile */
1394   sf->sym_private = xmalloc (sizeof (*info));   /* FIXME storage leak */
1395   info = (struct dbx_symfile_info *)sf->sym_private;
1396
1397   /* FIXME POKING INSIDE BFD DATA STRUCTURES */
1398   desc = fileno ((FILE *)(sym_bfd->iostream));  /* Raw file descriptor */
1399 #define STRING_TABLE_OFFSET     (sym_bfd->origin + obj_str_filepos (sym_bfd))
1400 #define SYMBOL_TABLE_OFFSET     (sym_bfd->origin + obj_sym_filepos (sym_bfd))
1401   /* FIXME POKING INSIDE BFD DATA STRUCTURES */
1402
1403   info->desc = desc;
1404   info->text_sect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, ".text");
1405   if (!info->text_sect)
1406     abort();
1407   info->symcount = bfd_get_symcount_upper_bound(sym_bfd);   /* It's exact for a.out */
1408
1409   /* Read the string table size and check it for bogosity.  */
1410   val = lseek (desc, STRING_TABLE_OFFSET, L_SET);
1411   if (val < 0)
1412       perror_with_name (name);
1413   if (fstat (desc, &statbuf) == -1)
1414       perror_with_name (name);
1415
1416   val = myread (desc, size_temp, sizeof (long));
1417   if (val < 0)
1418       perror_with_name (name);
1419   info->stringtab_size = bfd_h_getlong (sym_bfd, size_temp);
1420   
1421   if (info->stringtab_size >= 0 && info->stringtab_size < statbuf.st_size)
1422     {
1423       info->stringtab = (char *) xmalloc (info->stringtab_size);
1424       /* Caller is responsible for freeing the string table.  No cleanup. */
1425     }
1426   else
1427     info->stringtab = NULL;
1428   if (info->stringtab == NULL && info->stringtab_size != 0)
1429     error ("ridiculous string table size: %d bytes", info->stringtab_size);
1430
1431   /* Now read in the string table in one big gulp.  */
1432
1433   val = lseek (desc, STRING_TABLE_OFFSET, L_SET);
1434   if (val < 0)
1435     perror_with_name (name);
1436   val = myread (desc, info->stringtab, info->stringtab_size);
1437   if (val < 0)
1438     perror_with_name (name);
1439
1440   /* Record the position of the symbol table for later use.  */
1441
1442   info->symtab_offset = SYMBOL_TABLE_OFFSET;
1443 }
1444 \f
1445 /* Buffer for reading the symbol table entries.  */
1446 static struct nlist symbuf[4096];
1447 static int symbuf_idx;
1448 static int symbuf_end;
1449
1450 /* I/O descriptor for reading the symbol table.  */
1451 static int symtab_input_desc;
1452
1453 /* The address in memory of the string table of the object file we are
1454    reading (which might not be the "main" object file, but might be a
1455    shared library or some other dynamically loaded thing).  This is set
1456    by read_dbx_symtab when building psymtabs, and by read_ofile_symtab 
1457    when building symtabs, and is used only by next_symbol_text.  */
1458 static char *stringtab_global;
1459
1460 /* Refill the symbol table input buffer
1461    and set the variables that control fetching entries from it.
1462    Reports an error if no data available.
1463    This function can read past the end of the symbol table
1464    (into the string table) but this does no harm.  */
1465
1466 static int
1467 fill_symbuf ()
1468 {
1469   int nbytes = myread (symtab_input_desc, symbuf, sizeof (symbuf));
1470   if (nbytes < 0)
1471     perror_with_name ("<symbol file>");
1472   else if (nbytes == 0)
1473     error ("Premature end of file reading symbol table");
1474   symbuf_end = nbytes / sizeof (struct nlist);
1475   symbuf_idx = 0;
1476   return 1;
1477 }
1478
1479 #define SWAP_SYMBOL(symp) \
1480   { \
1481     (symp)->n_un.n_strx = bfd_h_getlong(symfile_bfd,                    \
1482                                 (unsigned char *)&(symp)->n_un.n_strx); \
1483     (symp)->n_desc = bfd_h_getshort (symfile_bfd,                       \
1484                                 (unsigned char *)&(symp)->n_desc);      \
1485     (symp)->n_value = bfd_h_getlong (symfile_bfd,                       \
1486                                 (unsigned char *)&(symp)->n_value);     \
1487   }
1488
1489 /* Invariant: The symbol pointed to by symbuf_idx is the first one
1490    that hasn't been swapped.  Swap the symbol at the same time
1491    that symbuf_idx is incremented.  */
1492
1493 /* dbx allows the text of a symbol name to be continued into the
1494    next symbol name!  When such a continuation is encountered
1495    (a \ at the end of the text of a name)
1496    call this function to get the continuation.  */
1497
1498 static char *
1499 next_symbol_text ()
1500 {
1501   if (symbuf_idx == symbuf_end)
1502     fill_symbuf ();
1503   symnum++;
1504   SWAP_SYMBOL(&symbuf[symbuf_idx]);
1505   return symbuf[symbuf_idx++].n_un.n_strx + stringtab_global;
1506 }
1507 \f
1508 /* Initializes storage for all of the partial symbols that will be
1509    created by read_dbx_symtab and subsidiaries.  */
1510
1511 static void
1512 init_psymbol_list (total_symbols)
1513      int total_symbols;
1514 {
1515   /* Free any previously allocated psymbol lists.  */
1516   if (global_psymbols.list)
1517     free (global_psymbols.list);
1518   if (static_psymbols.list)
1519     free (static_psymbols.list);
1520
1521   /* Current best guess is that there are approximately a twentieth
1522      of the total symbols (in a debugging file) are global or static
1523      oriented symbols */
1524   global_psymbols.size = total_symbols / 10;
1525   static_psymbols.size = total_symbols / 10;
1526   global_psymbols.next = global_psymbols.list = (struct partial_symbol *)
1527     xmalloc (global_psymbols.size * sizeof (struct partial_symbol));
1528   static_psymbols.next = static_psymbols.list = (struct partial_symbol *)
1529     xmalloc (static_psymbols.size * sizeof (struct partial_symbol));
1530 }
1531
1532 /* Initialize the list of bincls to contain none and have some
1533    allocated.  */
1534
1535 static void
1536 init_bincl_list (number)
1537      int number;
1538 {
1539   bincls_allocated = number;
1540   next_bincl = bincl_list = (struct header_file_location *)
1541       xmalloc (bincls_allocated * sizeof(struct header_file_location));
1542 }
1543
1544 /* Add a bincl to the list.  */
1545
1546 static void
1547 add_bincl_to_list (pst, name, instance)
1548      struct partial_symtab *pst;
1549      char *name;
1550      int instance;
1551 {
1552   if (next_bincl >= bincl_list + bincls_allocated)
1553     {
1554       int offset = next_bincl - bincl_list;
1555       bincls_allocated *= 2;
1556       bincl_list = (struct header_file_location *)
1557         xrealloc ((char *)bincl_list,
1558                   bincls_allocated * sizeof (struct header_file_location));
1559       next_bincl = bincl_list + offset;
1560     }
1561   next_bincl->pst = pst;
1562   next_bincl->instance = instance;
1563   next_bincl++->name = name;
1564 }
1565
1566 /* Given a name, value pair, find the corresponding
1567    bincl in the list.  Return the partial symtab associated
1568    with that header_file_location.  */
1569
1570 struct partial_symtab *
1571 find_corresponding_bincl_psymtab (name, instance)
1572      char *name;
1573      int instance;
1574 {
1575   struct header_file_location *bincl;
1576
1577   for (bincl = bincl_list; bincl < next_bincl; bincl++)
1578     if (bincl->instance == instance
1579         && !strcmp (name, bincl->name))
1580       return bincl->pst;
1581
1582   return (struct partial_symtab *) 0;
1583 }
1584
1585 /* Free the storage allocated for the bincl list.  */
1586
1587 static void
1588 free_bincl_list ()
1589 {
1590   free (bincl_list);
1591   bincls_allocated = 0;
1592 }
1593
1594 static struct partial_symtab *start_psymtab ();
1595 static void end_psymtab();
1596
1597 #ifdef DEBUG
1598 /* This is normally a macro defined in read_dbx_symtab, but this
1599    is a lot easier to debug.  */
1600
1601 ADD_PSYMBOL_TO_PLIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, PLIST, VALUE)
1602      char *NAME;
1603      int NAMELENGTH;
1604      enum namespace NAMESPACE;
1605      enum address_class CLASS;
1606      struct psymbol_allocation_list *PLIST;
1607      unsigned long VALUE;
1608 {
1609   register struct partial_symbol *psym;
1610
1611 #define LIST *PLIST
1612   do {                                                                  
1613     if ((LIST).next >=                                  
1614         (LIST).list + (LIST).size)                      
1615       {                                                                 
1616         (LIST).list = (struct partial_symbol *)                         
1617           xrealloc ((LIST).list,                                        
1618                     ((LIST).size * 2                                    
1619                      * sizeof (struct partial_symbol)));                
1620         /* Next assumes we only went one over.  Should be good if       
1621            program works correctly */                                   
1622         (LIST).next =                                                   
1623           (LIST).list + (LIST).size;                            
1624         (LIST).size *= 2;                               
1625       }                                                                 
1626     psym = (LIST).next++;                                               
1627 #undef LIST
1628
1629     SYMBOL_NAME (psym) = (char *) obstack_alloc (psymbol_obstack,       
1630                                                  (NAMELENGTH) + 1);     
1631     strncpy (SYMBOL_NAME (psym), (NAME), (NAMELENGTH));                 
1632     SYMBOL_NAME (psym)[(NAMELENGTH)] = '\0';                            
1633     SYMBOL_NAMESPACE (psym) = (NAMESPACE);                              
1634     SYMBOL_CLASS (psym) = (CLASS);                              
1635     SYMBOL_VALUE (psym) = (VALUE);                                      
1636   } while (0);
1637 }
1638
1639 /* Since one arg is a struct, we have to pass in a ptr and deref it (sigh) */
1640 #define ADD_PSYMBOL_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS,  LIST, VALUE) \
1641        ADD_PSYMBOL_TO_PLIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, &LIST, VALUE)
1642
1643 #endif /* DEBUG */
1644
1645 /* Given pointers to an a.out symbol table in core containing dbx
1646    style data, setup partial_symtab's describing each source file for
1647    which debugging information is available.  NLISTLEN is the number
1648    of symbols in the symbol table.  All symbol names are given as
1649    offsets relative to STRINGTAB.  STRINGTAB_SIZE is the size of
1650    STRINGTAB.  SYMFILE_NAME is the name of the file we are reading from
1651    and ADDR is its relocated address (if incremental) or 0 (if not).  */
1652
1653 static void
1654 read_dbx_symtab (symfile_name, addr,
1655                  desc, stringtab, stringtab_size, nlistlen,
1656                  text_addr, text_size)
1657      char *symfile_name;
1658      CORE_ADDR addr;
1659      int desc;
1660      register char *stringtab;
1661      register long stringtab_size;
1662      register int nlistlen;
1663      CORE_ADDR text_addr;
1664      int text_size;
1665 {
1666   register struct nlist *bufp;
1667   register char *namestring;
1668   register struct partial_symbol *psym;
1669   int nsl;
1670   int past_first_source_file = 0;
1671   CORE_ADDR last_o_file_start = 0;
1672   struct cleanup *old_chain;
1673   char *p;
1674
1675   /* End of the text segment of the executable file.  */
1676   CORE_ADDR end_of_text_addr;
1677
1678   /* Current partial symtab */
1679   struct partial_symtab *pst;
1680
1681   /* List of current psymtab's include files */
1682   char **psymtab_include_list;
1683   int includes_allocated;
1684   int includes_used;
1685
1686   /* Index within current psymtab dependency list */
1687   struct partial_symtab **dependency_list;
1688   int dependencies_used, dependencies_allocated;
1689
1690   stringtab_global = stringtab;
1691   
1692   pst = (struct partial_symtab *) 0;
1693
1694   includes_allocated = 30;
1695   includes_used = 0;
1696   psymtab_include_list = (char **) alloca (includes_allocated *
1697                                            sizeof (char *));
1698
1699   dependencies_allocated = 30;
1700   dependencies_used = 0;
1701   dependency_list =
1702     (struct partial_symtab **) alloca (dependencies_allocated *
1703                                        sizeof (struct partial_symtab *));
1704
1705   /* FIXME!!  If an error occurs, this blows away the whole symbol table! 
1706      It should only blow away the psymtabs created herein.  We could
1707      be reading a shared library or a dynloaded file!  */
1708   old_chain = make_cleanup (free_all_psymtabs, 0);
1709
1710   /* Init bincl list */
1711   init_bincl_list (20);
1712   make_cleanup (free_bincl_list, 0);
1713
1714   last_source_file = 0;
1715
1716 #ifdef END_OF_TEXT_DEFAULT
1717   end_of_text_addr = END_OF_TEXT_DEFAULT;
1718 #else
1719   end_of_text_addr = text_addr + text_size;
1720 #endif
1721
1722   symtab_input_desc = desc;     /* This is needed for fill_symbuf below */
1723   symbuf_end = symbuf_idx = 0;
1724
1725   for (symnum = 0; symnum < nlistlen; symnum++)
1726     {
1727       /* Get the symbol for this run and pull out some info */
1728       QUIT;     /* allow this to be interruptable */
1729       if (symbuf_idx == symbuf_end)
1730         fill_symbuf ();
1731       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
1732
1733       /*
1734        * Special case to speed up readin.
1735        */
1736       if (bufp->n_type == (unsigned char)N_SLINE) continue;
1737
1738       SWAP_SYMBOL (bufp);
1739
1740       /* Ok.  There is a lot of code duplicated in the rest of this
1741          switch statement (for efficiency reasons).  Since I don't
1742          like duplicating code, I will do my penance here, and
1743          describe the code which is duplicated:
1744
1745          *) The assignment to namestring.
1746          *) The call to strchr.
1747          *) The addition of a partial symbol the the two partial
1748             symbol lists.  This last is a large section of code, so
1749             I've imbedded it in the following macro.
1750          */
1751       
1752 /* Set namestring based on bufp.  If the string table index is invalid, 
1753    give a fake name, and print a single error message per symbol file read,
1754    rather than abort the symbol reading or flood the user with messages.  */
1755 #define SET_NAMESTRING()\
1756   if (bufp->n_un.n_strx < 0 || bufp->n_un.n_strx >= stringtab_size) {   \
1757     complain (&string_table_offset_complaint, symnum);                  \
1758     namestring = "foo";                                                 \
1759   } else                                                                \
1760     namestring = bufp->n_un.n_strx + stringtab
1761
1762 /* Add a symbol with an integer value to a psymtab. */
1763 /* This is a macro unless we're debugging.  See above this function. */
1764 #ifndef DEBUG
1765 #  define ADD_PSYMBOL_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, LIST, VALUE) \
1766  ADD_PSYMBOL_VT_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, LIST, VALUE, \
1767                         SYMBOL_VALUE)
1768 #endif /* DEBUG */
1769
1770 /* Add a symbol with a CORE_ADDR value to a psymtab. */
1771 #define ADD_PSYMBOL_ADDR_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, LIST, VALUE) \
1772  ADD_PSYMBOL_VT_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, LIST, VALUE, \
1773                         SYMBOL_VALUE_ADDRESS)
1774
1775 /* Add any kind of symbol to a psymtab. */
1776 #define ADD_PSYMBOL_VT_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, LIST, VALUE, VT)\
1777   do {                                                                  \
1778     if ((LIST).next >=                                                  \
1779         (LIST).list + (LIST).size)                                      \
1780       {                                                                 \
1781         (LIST).list = (struct partial_symbol *)                         \
1782           xrealloc ((LIST).list,                                        \
1783                     ((LIST).size * 2                                    \
1784                      * sizeof (struct partial_symbol)));                \
1785         /* Next assumes we only went one over.  Should be good if       \
1786            program works correctly */                                   \
1787         (LIST).next =                                                   \
1788           (LIST).list + (LIST).size;                                    \
1789         (LIST).size *= 2;                                               \
1790       }                                                                 \
1791     psym = (LIST).next++;                                               \
1792                                                                         \
1793     SYMBOL_NAME (psym) = (char *) obstack_alloc (psymbol_obstack,       \
1794                                                  (NAMELENGTH) + 1);     \
1795     strncpy (SYMBOL_NAME (psym), (NAME), (NAMELENGTH));                 \
1796     SYMBOL_NAME (psym)[(NAMELENGTH)] = '\0';                            \
1797     SYMBOL_NAMESPACE (psym) = (NAMESPACE);                              \
1798     SYMBOL_CLASS (psym) = (CLASS);                                      \
1799     VT (psym) = (VALUE);                                                \
1800   } while (0);
1801
1802 /* End of macro definitions, now let's handle them symbols!  */
1803
1804       switch (bufp->n_type)
1805         {
1806           /*
1807            * Standard, external, non-debugger, symbols
1808            */
1809
1810         case N_TEXT | N_EXT:
1811         case N_NBTEXT | N_EXT:
1812         case N_NBDATA | N_EXT:
1813         case N_NBBSS | N_EXT:
1814         case N_SETV | N_EXT:
1815         case N_ABS | N_EXT:
1816         case N_DATA | N_EXT:
1817         case N_BSS | N_EXT:
1818
1819           bufp->n_value += addr;                /* Relocate */
1820
1821           SET_NAMESTRING();
1822
1823         bss_ext_symbol:
1824           record_misc_function (namestring, bufp->n_value,
1825                                 bufp->n_type); /* Always */
1826
1827           continue;
1828
1829           /* Standard, local, non-debugger, symbols */
1830
1831         case N_NBTEXT:
1832
1833           /* We need to be able to deal with both N_FN or N_TEXT,
1834              because we have no way of knowing whether the sys-supplied ld
1835              or GNU ld was used to make the executable.  */
1836 #if ! (N_FN & N_EXT)
1837         case N_FN:
1838 #endif
1839         case N_FN | N_EXT:
1840         case N_TEXT:
1841           bufp->n_value += addr;                /* Relocate */
1842           SET_NAMESTRING();
1843           if ((namestring[0] == '-' && namestring[1] == 'l')
1844               || (namestring [(nsl = strlen (namestring)) - 1] == 'o'
1845                   && namestring [nsl - 2] == '.'))
1846             {
1847               if (entry_point < bufp->n_value
1848                   && entry_point >= last_o_file_start
1849                   && addr == 0)         /* FIXME nogood nomore */
1850                 {
1851                   startup_file_start = last_o_file_start;
1852                   startup_file_end = bufp->n_value;
1853                 }
1854               if (past_first_source_file && pst
1855                   /* The gould NP1 uses low values for .o and -l symbols
1856                      which are not the address.  */
1857                   && bufp->n_value > pst->textlow)
1858                 {
1859                   end_psymtab (pst, psymtab_include_list, includes_used,
1860                                symnum * sizeof (struct nlist), bufp->n_value,
1861                                dependency_list, dependencies_used,
1862                                global_psymbols.next, static_psymbols.next);
1863                   pst = (struct partial_symtab *) 0;
1864                   includes_used = 0;
1865                   dependencies_used = 0;
1866                 }
1867               else
1868                 past_first_source_file = 1;
1869               last_o_file_start = bufp->n_value;
1870             }
1871           continue;
1872
1873         case N_DATA:
1874           bufp->n_value += addr;                /* Relocate */
1875           SET_NAMESTRING ();
1876           /* Check for __DYNAMIC, which is used by Sun shared libraries. 
1877              Record it even if it's local, not global, so we can find it.
1878              Same with virtual function tables, both global and static.  */
1879           if ((namestring[8] == 'C' && (strcmp ("__DYNAMIC", namestring) == 0))
1880               || VTBL_PREFIX_P ((namestring+HASH_OFFSET)))
1881             {
1882               /* Not really a function here, but... */
1883               record_misc_function (namestring, bufp->n_value,
1884                                     bufp->n_type); /* Always */
1885           }
1886           continue;
1887
1888         case N_UNDF | N_EXT:
1889           if (bufp->n_value != 0) {
1890             /* This is a "Fortran COMMON" symbol.  See if the target
1891                environment knows where it has been relocated to.  */
1892
1893             CORE_ADDR reladdr;
1894
1895             SET_NAMESTRING();
1896             if (target_lookup_symbol (namestring, &reladdr)) {
1897               continue;         /* Error in lookup; ignore symbol for now.  */
1898             }
1899             bufp->n_type ^= (N_BSS^N_UNDF);     /* Define it as a bss-symbol */
1900             bufp->n_value = reladdr;
1901             goto bss_ext_symbol;
1902           }
1903           continue;     /* Just undefined, not COMMON */
1904
1905             /* Lots of symbol types we can just ignore.  */
1906
1907         case N_UNDF:
1908         case N_ABS:
1909         case N_BSS:
1910         case N_NBDATA:
1911         case N_NBBSS:
1912           continue;
1913
1914           /* Keep going . . .*/
1915
1916           /*
1917            * Special symbol types for GNU
1918            */
1919         case N_INDR:
1920         case N_INDR | N_EXT:
1921         case N_SETA:
1922         case N_SETA | N_EXT:
1923         case N_SETT:
1924         case N_SETT | N_EXT:
1925         case N_SETD:
1926         case N_SETD | N_EXT:
1927         case N_SETB:
1928         case N_SETB | N_EXT:
1929         case N_SETV:
1930           continue;
1931
1932           /*
1933            * Debugger symbols
1934            */
1935
1936         case N_SO: {
1937           unsigned long valu = bufp->n_value;
1938           /* Symbol number of the first symbol of this file (i.e. the N_SO
1939              if there is just one, or the first if we have a pair).  */
1940           int first_symnum = symnum;
1941           
1942           /* End the current partial symtab and start a new one */
1943
1944           SET_NAMESTRING();
1945
1946           /* Peek at the next symbol.  If it is also an N_SO, the
1947              first one just indicates the directory.  */
1948           if (symbuf_idx == symbuf_end)
1949             fill_symbuf ();
1950           bufp = &symbuf[symbuf_idx];
1951           /* n_type is only a char, so swapping swapping is irrelevant.  */
1952           if (bufp->n_type == (unsigned char)N_SO)
1953             {
1954               SWAP_SYMBOL (bufp);
1955               SET_NAMESTRING ();
1956               valu = bufp->n_value;
1957               symbuf_idx++;
1958               symnum++;
1959             }
1960           valu += addr;         /* Relocate */
1961
1962           if (pst && past_first_source_file)
1963             {
1964               end_psymtab (pst, psymtab_include_list, includes_used,
1965                            first_symnum * sizeof (struct nlist), valu,
1966                            dependency_list, dependencies_used,
1967                            global_psymbols.next, static_psymbols.next);
1968               pst = (struct partial_symtab *) 0;
1969               includes_used = 0;
1970               dependencies_used = 0;
1971             }
1972           else
1973             past_first_source_file = 1;
1974
1975           pst = start_psymtab (symfile_name, addr,
1976                                namestring, valu,
1977                                first_symnum * sizeof (struct nlist),
1978                                global_psymbols.next, static_psymbols.next);
1979
1980           continue;
1981         }
1982
1983         case N_BINCL:
1984           /* Add this bincl to the bincl_list for future EXCLs.  No
1985              need to save the string; it'll be around until
1986              read_dbx_symtab function returns */
1987
1988           SET_NAMESTRING();
1989
1990           add_bincl_to_list (pst, namestring, bufp->n_value);
1991
1992           /* Mark down an include file in the current psymtab */
1993
1994           psymtab_include_list[includes_used++] = namestring;
1995           if (includes_used >= includes_allocated)
1996             {
1997               char **orig = psymtab_include_list;
1998
1999               psymtab_include_list = (char **)
2000                 alloca ((includes_allocated *= 2) *
2001                         sizeof (char *));
2002               bcopy (orig, psymtab_include_list,
2003                      includes_used * sizeof (char *));
2004             }
2005
2006           continue;
2007
2008         case N_SOL:
2009           /* Mark down an include file in the current psymtab */
2010
2011           SET_NAMESTRING();
2012
2013           /* In C++, one may expect the same filename to come round many
2014              times, when code is coming alternately from the main file
2015              and from inline functions in other files. So I check to see
2016              if this is a file we've seen before -- either the main
2017              source file, or a previously included file.
2018
2019              This seems to be a lot of time to be spending on N_SOL, but
2020              things like "break expread.y:435" need to work (I
2021              suppose the psymtab_include_list could be hashed or put
2022              in a binary tree, if profiling shows this is a major hog).  */
2023           if (!strcmp (namestring, pst->filename))
2024             continue;
2025           {
2026             register int i;
2027             for (i = 0; i < includes_used; i++)
2028               if (!strcmp (namestring, psymtab_include_list[i]))
2029                 {
2030                   i = -1; 
2031                   break;
2032                 }
2033             if (i == -1)
2034               continue;
2035           }
2036
2037           psymtab_include_list[includes_used++] = namestring;
2038           if (includes_used >= includes_allocated)
2039             {
2040               char **orig = psymtab_include_list;
2041
2042               psymtab_include_list = (char **)
2043                 alloca ((includes_allocated *= 2) *
2044                         sizeof (char *));
2045               bcopy (orig, psymtab_include_list,
2046                      includes_used * sizeof (char *));
2047             }
2048           continue;
2049
2050         case N_LSYM:            /* Typedef or automatic variable. */
2051           SET_NAMESTRING();
2052
2053           p = (char *) strchr (namestring, ':');
2054
2055           /* Skip if there is no :.  */
2056           if (!p) continue;
2057
2058           switch (p[1])
2059             {
2060             case 'T':
2061               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2062                                    STRUCT_NAMESPACE, LOC_TYPEDEF,
2063                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2064               if (p[2] == 't')
2065                 {
2066                   /* Also a typedef with the same name.  */
2067                   ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2068                                        VAR_NAMESPACE, LOC_TYPEDEF,
2069                                        static_psymbols, bufp->n_value);
2070                   p += 1;
2071                 }
2072               goto check_enum;
2073             case 't':
2074               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2075                                    VAR_NAMESPACE, LOC_TYPEDEF,
2076                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2077             check_enum:
2078               /* If this is an enumerated type, we need to
2079                  add all the enum constants to the partial symbol
2080                  table.  This does not cover enums without names, e.g.
2081                  "enum {a, b} c;" in C, but fortunately those are
2082                  rare.  There is no way for GDB to find those from the
2083                  enum type without spending too much time on it.  Thus
2084                  to solve this problem, the compiler needs to put out separate
2085                  constant symbols ('c' N_LSYMS) for enum constants in
2086                  enums without names, or put out a dummy type.  */
2087
2088               /* We are looking for something of the form
2089                  <name> ":" ("t" | "T") [<number> "="] "e"
2090                  {<constant> ":" <value> ","} ";".  */
2091
2092               /* Skip over the colon and the 't' or 'T'.  */
2093               p += 2;
2094               /* This type may be given a number.  Skip over it.  */
2095               while ((*p >= '0' && *p <= '9')
2096                      || *p == '=')
2097                 p++;
2098
2099               if (*p++ == 'e')
2100                 {
2101                   /* We have found an enumerated type.  */
2102                   /* According to comments in read_enum_type
2103                      a comma could end it instead of a semicolon.
2104                      I don't know where that happens.
2105                      Accept either.  */
2106                   while (*p && *p != ';' && *p != ',')
2107                     {
2108                       char *q;
2109
2110                       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name
2111                          continuation!  */
2112                       if (*p == '\\')
2113                         p = next_symbol_text ();
2114
2115                       /* Point to the character after the name
2116                          of the enum constant.  */
2117                       for (q = p; *q && *q != ':'; q++)
2118                         ;
2119                       /* Note that the value doesn't matter for
2120                          enum constants in psymtabs, just in symtabs.  */
2121                       ADD_PSYMBOL_TO_LIST (p, q - p,
2122                                            VAR_NAMESPACE, LOC_CONST,
2123                                            static_psymbols, 0);
2124                       /* Point past the name.  */
2125                       p = q;
2126                       /* Skip over the value.  */
2127                       while (*p && *p != ',')
2128                         p++;
2129                       /* Advance past the comma.  */
2130                       if (*p)
2131                         p++;
2132                     }
2133                 }
2134
2135               continue;
2136             case 'c':
2137               /* Constant, e.g. from "const" in Pascal.  */
2138               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2139                                    VAR_NAMESPACE, LOC_CONST,
2140                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2141               continue;
2142             default:
2143               /* Skip if the thing following the : is
2144                  not a letter (which indicates declaration of a local
2145                  variable, which we aren't interested in).  */
2146               continue;
2147             }
2148
2149         case N_FUN:
2150         case N_GSYM:            /* Global (extern) variable; can be
2151                                    data or bss (sigh).  */
2152         case N_STSYM:           /* Data seg var -- static  */
2153         case N_LCSYM:           /* BSS      "  */
2154
2155         case N_NBSTS:           /* Gould nobase.  */
2156         case N_NBLCS:           /* symbols.  */
2157
2158         /* Following may probably be ignored; I'll leave them here
2159            for now (until I do Pascal and Modula 2 extensions).  */
2160
2161         case N_PC:              /* I may or may not need this; I
2162                                    suspect not.  */
2163         case N_M2C:             /* I suspect that I can ignore this here. */
2164         case N_SCOPE:           /* Same.   */
2165
2166           SET_NAMESTRING();
2167
2168           p = (char *) strchr (namestring, ':');
2169           if (!p)
2170             continue;           /* Not a debugging symbol.   */
2171
2172
2173
2174           /* Main processing section for debugging symbols which
2175              the initial read through the symbol tables needs to worry
2176              about.  If we reach this point, the symbol which we are
2177              considering is definitely one we are interested in.
2178              p must also contain the (valid) index into the namestring
2179              which indicates the debugging type symbol.  */
2180
2181           switch (p[1])
2182             {
2183             case 'c':
2184               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2185                                    VAR_NAMESPACE, LOC_CONST,
2186                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2187               continue;
2188             case 'S':
2189               bufp->n_value += addr;            /* Relocate */
2190               ADD_PSYMBOL_ADDR_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2191                                    VAR_NAMESPACE, LOC_STATIC,
2192                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2193               continue;
2194             case 'G':
2195               bufp->n_value += addr;            /* Relocate */
2196               ADD_PSYMBOL_ADDR_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2197                                    VAR_NAMESPACE, LOC_EXTERNAL,
2198                                    global_psymbols, bufp->n_value);
2199               continue;
2200
2201             case 't':
2202               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2203                                    VAR_NAMESPACE, LOC_TYPEDEF,
2204                                    global_psymbols, bufp->n_value);
2205               continue;
2206
2207             case 'f':
2208               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2209                                    VAR_NAMESPACE, LOC_BLOCK,
2210                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2211               continue;
2212
2213               /* Global functions were ignored here, but now they
2214                  are put into the global psymtab like one would expect.
2215                  They're also in the misc fn vector... 
2216                  FIXME, why did it used to ignore these?  That broke
2217                  "i fun" on these functions.  */
2218             case 'F':
2219               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2220                                    VAR_NAMESPACE, LOC_BLOCK,
2221                                    global_psymbols, bufp->n_value);
2222               continue;
2223
2224               /* Two things show up here (hopefully); static symbols of
2225                  local scope (static used inside braces) or extensions
2226                  of structure symbols.  We can ignore both.  */
2227             case 'V':
2228             case '(':
2229             case '0':
2230             case '1':
2231             case '2':
2232             case '3':
2233             case '4':
2234             case '5':
2235             case '6':
2236             case '7':
2237             case '8':
2238             case '9':
2239               continue;
2240
2241             default:
2242               /* Unexpected symbol.  Ignore it; perhaps it is an extension
2243                  that we don't know about.
2244
2245                  Someone says sun cc puts out symbols like
2246                  /foo/baz/maclib::/usr/local/bin/maclib,
2247                  which would get here with a symbol type of ':'.  */
2248               continue;
2249             }
2250
2251         case N_EXCL:
2252
2253           SET_NAMESTRING();
2254
2255           /* Find the corresponding bincl and mark that psymtab on the
2256              psymtab dependency list */
2257           {
2258             struct partial_symtab *needed_pst =
2259               find_corresponding_bincl_psymtab (namestring, bufp->n_value);
2260
2261             /* If this include file was defined earlier in this file,
2262                leave it alone.  */
2263             if (needed_pst == pst) continue;
2264
2265             if (needed_pst)
2266               {
2267                 int i;
2268                 int found = 0;
2269
2270                 for (i = 0; i < dependencies_used; i++)
2271                   if (dependency_list[i] == needed_pst)
2272                     {
2273                       found = 1;
2274                       break;
2275                     }
2276
2277                 /* If it's already in the list, skip the rest.  */
2278                 if (found) continue;
2279
2280                 dependency_list[dependencies_used++] = needed_pst;
2281                 if (dependencies_used >= dependencies_allocated)
2282                   {
2283                     struct partial_symtab **orig = dependency_list;
2284                     dependency_list =
2285                       (struct partial_symtab **)
2286                         alloca ((dependencies_allocated *= 2)
2287                                 * sizeof (struct partial_symtab *));
2288                     bcopy (orig, dependency_list,
2289                            (dependencies_used
2290                             * sizeof (struct partial_symtab *)));
2291 #ifdef DEBUG_INFO
2292                     fprintf (stderr, "Had to reallocate dependency list.\n");
2293                     fprintf (stderr, "New dependencies allocated: %d\n",
2294                              dependencies_allocated);
2295 #endif
2296                   }
2297               }
2298             else
2299               error ("Invalid symbol data: \"repeated\" header file not previously seen, at symtab pos %d.",
2300                      symnum);
2301           }
2302           continue;
2303
2304         case N_EINCL:
2305         case N_DSLINE:
2306         case N_BSLINE:
2307         case N_SSYM:            /* Claim: Structure or union element.
2308                                    Hopefully, I can ignore this.  */
2309         case N_ENTRY:           /* Alternate entry point; can ignore. */
2310         case N_MAIN:            /* Can definitely ignore this.   */
2311         case N_CATCH:           /* These are GNU C++ extensions */
2312         case N_EHDECL:          /* that can safely be ignored here. */
2313         case N_LENG:
2314         case N_BCOMM:
2315         case N_ECOMM:
2316         case N_ECOML:
2317         case N_FNAME:
2318         case N_SLINE:
2319         case N_RSYM:
2320         case N_PSYM:
2321         case N_LBRAC:
2322         case N_RBRAC:
2323         case N_NSYMS:           /* Ultrix 4.0: symbol count */
2324           /* These symbols aren't interesting; don't worry about them */
2325
2326           continue;
2327
2328         default:
2329           /* If we haven't found it yet, ignore it.  It's probably some
2330              new type we don't know about yet.  */
2331           complain (&unknown_symtype_complaint, bufp->n_type);
2332           continue;
2333         }
2334     }
2335
2336   /* If there's stuff to be cleaned up, clean it up.  */
2337   if (entry_point < bufp->n_value
2338       && entry_point >= last_o_file_start)
2339     {
2340       startup_file_start = last_o_file_start;
2341       startup_file_end = bufp->n_value;
2342     }
2343
2344   if (pst)
2345     {
2346       end_psymtab (pst, psymtab_include_list, includes_used,
2347                    symnum * sizeof (struct nlist), end_of_text_addr,
2348                    dependency_list, dependencies_used,
2349                    global_psymbols.next, static_psymbols.next);
2350       includes_used = 0;
2351       dependencies_used = 0;
2352       pst = (struct partial_symtab *) 0;
2353     }
2354
2355   free_bincl_list ();
2356   discard_cleanups (old_chain);
2357 }
2358
2359 /*
2360  * Allocate and partially fill a partial symtab.  It will be
2361  * completely filled at the end of the symbol list.
2362
2363  SYMFILE_NAME is the name of the symbol-file we are reading from, and ADDR
2364  is the address relative to which its symbols are (incremental) or 0
2365  (normal).  */
2366 static struct partial_symtab *
2367 start_psymtab (symfile_name, addr,
2368                filename, textlow, ldsymoff, global_syms, static_syms)
2369      char *symfile_name;
2370      CORE_ADDR addr;
2371      char *filename;
2372      CORE_ADDR textlow;
2373      int ldsymoff;
2374      struct partial_symbol *global_syms;
2375      struct partial_symbol *static_syms;
2376 {
2377   struct partial_symtab *result =
2378     (struct partial_symtab *) obstack_alloc (psymbol_obstack,
2379                                              sizeof (struct partial_symtab));
2380
2381   result->addr = addr;
2382
2383   result->symfile_name =
2384     (char *) obstack_alloc (psymbol_obstack,
2385                             strlen (symfile_name) + 1);
2386   strcpy (result->symfile_name, symfile_name);
2387   
2388   result->filename =
2389     (char *) obstack_alloc (psymbol_obstack,
2390                             strlen (filename) + 1);
2391   strcpy (result->filename, filename);
2392
2393   result->textlow = textlow;
2394   result->ldsymoff = ldsymoff;
2395
2396   result->readin = 0;
2397   result->symtab = 0;
2398   result->read_symtab = dbx_psymtab_to_symtab;
2399
2400   result->globals_offset = global_syms - global_psymbols.list;
2401   result->statics_offset = static_syms - static_psymbols.list;
2402
2403   result->n_global_syms = 0;
2404   result->n_static_syms = 0;
2405
2406
2407   return result;
2408 }
2409
2410 static int
2411 compare_psymbols (s1, s2)
2412      register struct partial_symbol *s1, *s2;
2413 {
2414   register char
2415     *st1 = SYMBOL_NAME (s1),
2416     *st2 = SYMBOL_NAME (s2);
2417
2418   return (st1[0] - st2[0] ? st1[0] - st2[0] :
2419           strcmp (st1 + 1, st2 + 1));
2420 }
2421
2422
2423 /* Close off the current usage of a partial_symbol table entry.  This
2424    involves setting the correct number of includes (with a realloc),
2425    setting the high text mark, setting the symbol length in the
2426    executable, and setting the length of the global and static lists
2427    of psymbols.
2428
2429    The global symbols and static symbols are then seperately sorted.
2430
2431    Then the partial symtab is put on the global list.
2432    *** List variables and peculiarities of same. ***
2433    */
2434 static void
2435 end_psymtab (pst, include_list, num_includes, capping_symbol_offset,
2436              capping_text, dependency_list, number_dependencies,
2437              capping_global, capping_static)
2438      struct partial_symtab *pst;
2439      char **include_list;
2440      int num_includes;
2441      int capping_symbol_offset;
2442      CORE_ADDR capping_text;
2443      struct partial_symtab **dependency_list;
2444      int number_dependencies;
2445      struct partial_symbol *capping_global, *capping_static;
2446 {
2447   int i;
2448
2449   pst->ldsymlen = capping_symbol_offset - pst->ldsymoff;
2450   pst->texthigh = capping_text;
2451
2452   pst->n_global_syms =
2453     capping_global - (global_psymbols.list + pst->globals_offset);
2454   pst->n_static_syms =
2455     capping_static - (static_psymbols.list + pst->statics_offset);
2456
2457   pst->number_of_dependencies = number_dependencies;
2458   if (number_dependencies)
2459     {
2460       pst->dependencies = (struct partial_symtab **)
2461         obstack_alloc (psymbol_obstack,
2462                        number_dependencies * sizeof (struct partial_symtab *));
2463       bcopy (dependency_list, pst->dependencies,
2464              number_dependencies * sizeof (struct partial_symtab *));
2465     }
2466   else
2467     pst->dependencies = 0;
2468
2469   for (i = 0; i < num_includes; i++)
2470     {
2471       /* Eventually, put this on obstack */
2472       struct partial_symtab *subpst =
2473         (struct partial_symtab *)
2474           obstack_alloc (psymbol_obstack,
2475                          sizeof (struct partial_symtab));
2476
2477       subpst->filename =
2478         (char *) obstack_alloc (psymbol_obstack,
2479                                 strlen (include_list[i]) + 1);
2480       strcpy (subpst->filename, include_list[i]);
2481
2482       subpst->symfile_name = pst->symfile_name;
2483       subpst->addr = pst->addr;
2484       subpst->ldsymoff =
2485         subpst->ldsymlen =
2486           subpst->textlow =
2487             subpst->texthigh = 0;
2488
2489       /* We could save slight bits of space by only making one of these,
2490          shared by the entire set of include files.  FIXME-someday.  */
2491       subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
2492         obstack_alloc (psymbol_obstack,
2493                        sizeof (struct partial_symtab *));
2494       subpst->dependencies[0] = pst;
2495       subpst->number_of_dependencies = 1;
2496
2497       subpst->globals_offset =
2498         subpst->n_global_syms =
2499           subpst->statics_offset =
2500             subpst->n_static_syms = 0;
2501
2502       subpst->readin = 0;
2503       subpst->symtab = 0;
2504       subpst->read_symtab = dbx_psymtab_to_symtab;
2505
2506       subpst->next = partial_symtab_list;
2507       partial_symtab_list = subpst;
2508     }
2509
2510   /* Sort the global list; don't sort the static list */
2511   qsort (global_psymbols.list + pst->globals_offset, pst->n_global_syms,
2512          sizeof (struct partial_symbol), compare_psymbols);
2513
2514   /* If there is already a psymtab or symtab for a file of this name, remove it.
2515      (If there is a symtab, more drastic things also happen.)
2516      This happens in VxWorks.  */
2517   free_named_symtabs (pst->filename);
2518
2519   /* Put the psymtab on the psymtab list */
2520   pst->next = partial_symtab_list;
2521   partial_symtab_list = pst;
2522 }
2523 \f
2524 static void
2525 psymtab_to_symtab_1 (pst, desc, stringtab, stringtab_size, sym_offset)
2526      struct partial_symtab *pst;
2527      int desc;
2528      char *stringtab;
2529      int stringtab_size;
2530      int sym_offset;
2531 {
2532   struct cleanup *old_chain;
2533   int i;
2534   
2535   if (!pst)
2536     return;
2537
2538   if (pst->readin)
2539     {
2540       fprintf (stderr, "Psymtab for %s already read in.  Shouldn't happen.\n",
2541                pst->filename);
2542       return;
2543     }
2544
2545   /* Read in all partial symbtabs on which this one is dependent */
2546   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
2547     if (!pst->dependencies[i]->readin)
2548       {
2549         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
2550         if (info_verbose)
2551           {
2552             fputs_filtered (" ", stdout);
2553             wrap_here ("");
2554             fputs_filtered ("and ", stdout);
2555             wrap_here ("");
2556             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
2557             wrap_here ("");             /* Flush output */
2558             fflush (stdout);
2559           }
2560         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i], desc,
2561                              stringtab, stringtab_size, sym_offset);
2562       }
2563
2564   if (pst->ldsymlen)            /* Otherwise it's a dummy */
2565     {
2566       /* Init stuff necessary for reading in symbols */
2567       free_pendings = 0;
2568       pending_blocks = 0;
2569       file_symbols = 0;
2570       global_symbols = 0;
2571       old_chain = make_cleanup (really_free_pendings, 0);
2572
2573       /* Read in this files symbols */
2574       lseek (desc, sym_offset, L_SET);
2575       read_ofile_symtab (desc, stringtab, stringtab_size,
2576                          pst->ldsymoff,
2577                          pst->ldsymlen, pst->textlow,
2578                          pst->texthigh - pst->textlow, pst->addr);
2579       sort_symtab_syms (symtab_list); /* At beginning since just added */
2580
2581       do_cleanups (old_chain);
2582     }
2583
2584   pst->readin = 1;
2585 }
2586
2587 /*
2588  * Read in all of the symbols for a given psymtab for real.
2589  * Be verbose about it if the user wants that.
2590  */
2591 static void
2592 dbx_psymtab_to_symtab (pst)
2593      struct partial_symtab *pst;
2594 {
2595   int desc;
2596   char *stringtab;
2597   int stsize, val;
2598   struct stat statbuf;
2599   struct cleanup *old_chain;
2600   bfd *sym_bfd;
2601   long st_temp;
2602
2603   if (!pst)
2604     return;
2605
2606   if (pst->readin)
2607     {
2608       fprintf (stderr, "Psymtab for %s already read in.  Shouldn't happen.\n",
2609                pst->filename);
2610       return;
2611     }
2612
2613   if (pst->ldsymlen || pst->number_of_dependencies)
2614     {
2615       /* Print the message now, before reading the string table,
2616          to avoid disconcerting pauses.  */
2617       if (info_verbose)
2618         {
2619           printf_filtered ("Reading in symbols for %s...", pst->filename);
2620           fflush (stdout);
2621         }
2622
2623       /* Open symbol file and read in string table.  Symbol_file_command
2624          guarantees that the symbol file name will be absolute, so there is
2625          no need for openp.  */
2626       desc = open(pst->symfile_name, O_RDONLY, 0);
2627
2628       if (desc < 0)
2629         perror_with_name (pst->symfile_name);
2630
2631       sym_bfd = bfd_fdopenr (pst->symfile_name, NULL, desc);
2632       if (!sym_bfd)
2633         {
2634           (void)close (desc);
2635           error ("Could not open `%s' to read symbols: %s",
2636                  pst->symfile_name, bfd_errmsg (bfd_error));
2637         }
2638       old_chain = make_cleanup (bfd_close, sym_bfd);
2639       if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
2640           error ("\"%s\": can't read symbols: %s.",
2641                  pst->symfile_name, bfd_errmsg (bfd_error));
2642
2643       /* We keep the string table for symfile resident in memory, but
2644          not the string table for any other symbol files.  */
2645       if ((symfile == 0) || 0 != strcmp(pst->symfile_name, symfile))
2646         {
2647           /* Read in the string table */
2648
2649           /* FIXME, this uses internal BFD variables.  See above in
2650              dbx_symbol_file_open where the macro is defined!  */
2651           lseek (desc, STRING_TABLE_OFFSET, L_SET);
2652
2653           val = myread (desc, &st_temp, sizeof st_temp);
2654           if (val < 0)
2655               perror_with_name (pst->symfile_name);
2656           stsize = bfd_h_getlong (sym_bfd, (unsigned char *)&st_temp);
2657           if (fstat (desc, &statbuf) < 0)
2658             perror_with_name (pst->symfile_name);
2659           
2660           if (stsize >= 0 && stsize < statbuf.st_size)
2661             {
2662 #ifdef BROKEN_LARGE_ALLOCA
2663               stringtab = (char *) xmalloc (stsize);
2664               make_cleanup (free, stringtab);
2665 #else
2666               stringtab = (char *) alloca (stsize);
2667 #endif
2668             }
2669           else
2670             stringtab = NULL;
2671           if (stringtab == NULL && stsize != 0)
2672             error ("ridiculous string table size: %d bytes", stsize);
2673
2674           /* FIXME, this uses internal BFD variables.  See above in
2675              dbx_symbol_file_open where the macro is defined!  */
2676           val = lseek (desc, STRING_TABLE_OFFSET, L_SET);
2677           if (val < 0)
2678             perror_with_name (pst->symfile_name);
2679           val = myread (desc, stringtab, stsize);
2680           if (val < 0)
2681             perror_with_name (pst->symfile_name);
2682         }
2683       else
2684         {
2685           stringtab = symfile_string_table;
2686           stsize = symfile_string_table_size;
2687         }
2688
2689       symfile_bfd = sym_bfd;            /* Kludge for SWAP_SYMBOL */
2690
2691       /* FIXME, this uses internal BFD variables.  See above in
2692          dbx_symbol_file_open where the macro is defined!  */
2693       psymtab_to_symtab_1 (pst, desc, stringtab, stsize,
2694                            SYMBOL_TABLE_OFFSET);
2695
2696       /* Match with global symbols.  This only needs to be done once,
2697          after all of the symtabs and dependencies have been read in.   */
2698       scan_file_globals ();
2699
2700       do_cleanups (old_chain);
2701
2702       /* Finish up the debug error message.  */
2703       if (info_verbose)
2704         printf_filtered ("done.\n");
2705     }
2706 }
2707
2708 /*
2709  * Scan through all of the global symbols defined in the object file,
2710  * assigning values to the debugging symbols that need to be assigned
2711  * to.  Get these symbols from the misc function list.
2712  */
2713 static void
2714 scan_file_globals ()
2715 {
2716   int hash;
2717   int mf;
2718
2719   for (mf = 0; mf < misc_function_count; mf++)
2720     {
2721       char *namestring = misc_function_vector[mf].name;
2722       struct symbol *sym, *prev;
2723
2724       QUIT;
2725
2726       prev = (struct symbol *) 0;
2727
2728       /* Get the hash index and check all the symbols
2729          under that hash index. */
2730
2731       hash = hashname (namestring);
2732
2733       for (sym = global_sym_chain[hash]; sym;)
2734         {
2735           if (*namestring == SYMBOL_NAME (sym)[0]
2736               && !strcmp(namestring + 1, SYMBOL_NAME (sym) + 1))
2737             {
2738               /* Splice this symbol out of the hash chain and
2739                  assign the value we have to it. */
2740               if (prev)
2741                 SYMBOL_VALUE_CHAIN (prev) = SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym);
2742               else
2743                 global_sym_chain[hash] = SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym);
2744               
2745               /* Check to see whether we need to fix up a common block.  */
2746               /* Note: this code might be executed several times for
2747                  the same symbol if there are multiple references.  */
2748               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
2749                 fix_common_block (sym, misc_function_vector[mf].address);
2750               else
2751                 SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = misc_function_vector[mf].address;
2752               
2753               if (prev)
2754                 sym = SYMBOL_VALUE_CHAIN (prev);
2755               else
2756                 sym = global_sym_chain[hash];
2757             }
2758           else
2759             {
2760               prev = sym;
2761               sym = SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym);
2762             }
2763         }
2764     }
2765 }
2766
2767 /* Process a pair of symbols.  Currently they must both be N_SO's.  */
2768 static void
2769 process_symbol_pair (type1, desc1, value1, name1,
2770                      type2, desc2, value2, name2)
2771      int type1;
2772      int desc1;
2773      CORE_ADDR value1;
2774      char *name1;
2775      int type2;
2776      int desc2;
2777      CORE_ADDR value2;
2778      char *name2;
2779 {
2780   /* No need to check PCC_SOL_BROKEN, on the assumption that such
2781      broken PCC's don't put out N_SO pairs.  */
2782   if (last_source_file)
2783     end_symtab (value2);
2784   start_symtab (name2, name1, value2);
2785 }
2786
2787 /*
2788  * Read in a defined section of a specific object file's symbols.
2789  *
2790  * DESC is the file descriptor for the file, positioned at the
2791  * beginning of the symtab
2792  * STRINGTAB is a pointer to the files string
2793  * table, already read in
2794  * SYM_OFFSET is the offset within the file of
2795  * the beginning of the symbols we want to read, NUM_SUMBOLS is the
2796  * number of symbols to read
2797  * TEXT_OFFSET is the beginning of the text segment we are reading symbols for
2798  * TEXT_SIZE is the size of the text segment read in.
2799  * OFFSET is a relocation offset which gets added to each symbol
2800  */
2801
2802 static void
2803 read_ofile_symtab (desc, stringtab, stringtab_size, sym_offset,
2804                    sym_size, text_offset, text_size, offset)
2805      int desc;
2806      register char *stringtab;
2807      unsigned int stringtab_size;
2808      int sym_offset;
2809      int sym_size;
2810      CORE_ADDR text_offset;
2811      int text_size;
2812      int offset;
2813 {
2814   register char *namestring;
2815   struct nlist *bufp;
2816   unsigned char type;
2817   subfile_stack = 0;
2818
2819   stringtab_global = stringtab;
2820   last_source_file = 0;
2821
2822   symtab_input_desc = desc;
2823   symbuf_end = symbuf_idx = 0;
2824
2825   /* It is necessary to actually read one symbol *before* the start
2826      of this symtab's symbols, because the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL
2827      occurs before the N_SO symbol.
2828
2829      Detecting this in read_dbx_symtab
2830      would slow down initial readin, so we look for it here instead.  */
2831   if (sym_offset >= (int)sizeof (struct nlist))
2832     {
2833       lseek (desc, sym_offset - sizeof (struct nlist), L_INCR);
2834       fill_symbuf ();
2835       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
2836       SWAP_SYMBOL (bufp);
2837
2838       if (bufp->n_un.n_strx < 0 || bufp->n_un.n_strx >= stringtab_size)
2839         error ("Invalid symbol data: bad string table offset: %d",
2840                bufp->n_un.n_strx);
2841       namestring = bufp->n_un.n_strx + stringtab;
2842
2843       processing_gcc_compilation =
2844         (bufp->n_type == N_TEXT
2845          && !strcmp (namestring, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL));
2846     }
2847   else
2848     {
2849       /* The N_SO starting this symtab is the first symbol, so we
2850          better not check the symbol before it.  I'm not this can
2851          happen, but it doesn't hurt to check for it.  */
2852       lseek(desc, sym_offset, L_INCR);
2853       processing_gcc_compilation = 0;
2854     }
2855
2856   if (symbuf_idx == symbuf_end)
2857     fill_symbuf();
2858   bufp = &symbuf[symbuf_idx];
2859   if (bufp->n_type != (unsigned char)N_SO)
2860     error("First symbol in segment of executable not a source symbol");
2861
2862   for (symnum = 0;
2863        symnum < sym_size / sizeof(struct nlist);
2864        symnum++)
2865     {
2866       QUIT;                     /* Allow this to be interruptable */
2867       if (symbuf_idx == symbuf_end)
2868         fill_symbuf();
2869       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
2870       SWAP_SYMBOL (bufp);
2871
2872       type = bufp->n_type & N_TYPE;
2873       if (type == (unsigned char)N_CATCH)
2874         {
2875           /* N_CATCH is not fixed up by the linker, and unfortunately,
2876              there's no other place to put it in the .stab map.  */
2877           bufp->n_value += text_offset + offset;
2878         }
2879       else if (type == N_TEXT || type == N_DATA || type == N_BSS)
2880         bufp->n_value += offset;
2881
2882       type = bufp->n_type;
2883       if (bufp->n_un.n_strx < 0 || bufp->n_un.n_strx >= stringtab_size)
2884         error ("Invalid symbol data: bad string table offset: %d",
2885                bufp->n_un.n_strx);
2886       namestring = bufp->n_un.n_strx + stringtab;
2887
2888       if (type & N_STAB)
2889         {
2890           short desc = bufp->n_desc;
2891           unsigned long valu = bufp->n_value;
2892
2893           /* Check for a pair of N_SO symbols.  */
2894           if (type == (unsigned char)N_SO)
2895             {
2896               if (symbuf_idx == symbuf_end)
2897                 fill_symbuf ();
2898               bufp = &symbuf[symbuf_idx];
2899               if (bufp->n_type == (unsigned char)N_SO)
2900                 {
2901                   char *namestring2;
2902
2903                   SWAP_SYMBOL (bufp);
2904                   bufp->n_value += offset;              /* Relocate */
2905                   symbuf_idx++;
2906                   symnum++;
2907
2908                   if (bufp->n_un.n_strx < 0
2909                       || bufp->n_un.n_strx >= stringtab_size)
2910                     error ("Invalid symbol data: bad string table offset: %d",
2911                            bufp->n_un.n_strx);
2912                   namestring2 = bufp->n_un.n_strx + stringtab;
2913
2914                   process_symbol_pair (N_SO, desc, valu, namestring,
2915                                        N_SO, bufp->n_desc, bufp->n_value,
2916                                        namestring2);
2917                 }
2918               else
2919                 process_one_symbol(type, desc, valu, namestring);
2920             }
2921           else
2922             process_one_symbol (type, desc, valu, namestring);
2923         }
2924       /* We skip checking for a new .o or -l file; that should never
2925          happen in this routine. */
2926       else if (type == N_TEXT
2927                && !strcmp (namestring, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
2928         /* I don't think this code will ever be executed, because
2929            the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL usually is right before
2930            the N_SO symbol which starts this source file.
2931            However, there is no reason not to accept
2932            the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL anywhere.  */
2933         processing_gcc_compilation = 1;
2934       else if (type & N_EXT || type == (unsigned char)N_TEXT
2935                || type == (unsigned char)N_NBTEXT
2936                )
2937           /* Global symbol: see if we came across a dbx defintion for
2938              a corresponding symbol.  If so, store the value.  Remove
2939              syms from the chain when their values are stored, but
2940              search the whole chain, as there may be several syms from
2941              different files with the same name. */
2942           /* This is probably not true.  Since the files will be read
2943              in one at a time, each reference to a global symbol will
2944              be satisfied in each file as it appears. So we skip this
2945              section. */
2946           ;
2947     }
2948   end_symtab (text_offset + text_size);
2949 }
2950 \f
2951 static int
2952 hashname (name)
2953      char *name;
2954 {
2955   register char *p = name;
2956   register int total = p[0];
2957   register int c;
2958
2959   c = p[1];
2960   total += c << 2;
2961   if (c)
2962     {
2963       c = p[2];
2964       total += c << 4;
2965       if (c)
2966         total += p[3] << 6;
2967     }
2968
2969   /* Ensure result is positive.  */
2970   if (total < 0) total += (1000 << 6);
2971   return total % HASHSIZE;
2972 }
2973
2974 \f
2975 static void
2976 process_one_symbol (type, desc, valu, name)
2977      int type, desc;
2978      CORE_ADDR valu;
2979      char *name;
2980 {
2981 #ifndef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
2982   /* This records the last pc address we've seen.  We depend on their being
2983      an SLINE or FUN or SO before the first LBRAC, since the variable does
2984      not get reset in between reads of different symbol files.  */
2985   static CORE_ADDR last_pc_address;
2986 #endif
2987   register struct context_stack *new;
2988   char *colon_pos;
2989
2990   /* Something is wrong if we see real data before
2991      seeing a source file name.  */
2992
2993   if (last_source_file == 0 && type != (unsigned char)N_SO)
2994     {
2995       /* Currently this ignores N_ENTRY on Gould machines, N_NSYM on machines
2996          where that code is defined.  */
2997       if (IGNORE_SYMBOL (type))
2998         return;
2999
3000       /* FIXME, this should not be an error, since it precludes extending
3001          the symbol table information in this way...  */
3002       error ("Invalid symbol data: does not start by identifying a source file.");
3003     }
3004
3005   switch (type)
3006     {
3007     case N_FUN:
3008     case N_FNAME:
3009       /* Either of these types of symbols indicates the start of
3010          a new function.  We must process its "name" normally for dbx,
3011          but also record the start of a new lexical context, and possibly
3012          also the end of the lexical context for the previous function.  */
3013       /* This is not always true.  This type of symbol may indicate a
3014          text segment variable.  */
3015
3016 #ifndef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
3017       last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
3018 #endif
3019
3020       colon_pos = strchr (name, ':');
3021       if (!colon_pos++
3022           || (*colon_pos != 'f' && *colon_pos != 'F'))
3023         {
3024           define_symbol (valu, name, desc, type);
3025           break;
3026         }
3027
3028       within_function = 1;
3029       if (context_stack_depth > 0)
3030         {
3031           new = &context_stack[--context_stack_depth];
3032           /* Make a block for the local symbols within.  */
3033           finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
3034                         new->start_addr, valu);
3035         }
3036       /* Stack must be empty now.  */
3037       if (context_stack_depth != 0)
3038         error ("Invalid symbol data: unmatched N_LBRAC before symtab pos %d.",
3039                symnum);
3040
3041       new = &context_stack[context_stack_depth++];
3042       new->old_blocks = pending_blocks;
3043       new->start_addr = valu;
3044       new->name = define_symbol (valu, name, desc, type);
3045       local_symbols = 0;
3046       break;
3047
3048     case N_CATCH:
3049       /* Record the address at which this catch takes place.  */
3050       define_symbol (valu, name, desc, type);
3051       break;
3052
3053     case N_EHDECL:
3054       /* Don't know what to do with these yet.  */
3055       error ("action uncertain for eh extensions");
3056       break;
3057
3058     case N_LBRAC:
3059       /* This "symbol" just indicates the start of an inner lexical
3060          context within a function.  */
3061
3062 #if !defined (BLOCK_ADDRESS_ABSOLUTE)
3063       /* On most machines, the block addresses are relative to the
3064          N_SO, the linker did not relocate them (sigh).  */
3065       valu += last_source_start_addr;
3066 #endif
3067
3068 #ifndef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
3069       if (valu < last_pc_address) {
3070         /* Patch current LBRAC pc value to match last handy pc value */
3071         complain (&lbrac_complaint, 0);
3072         valu = last_pc_address;
3073       }
3074 #endif
3075       if (context_stack_depth == context_stack_size)
3076         {
3077           context_stack_size *= 2;
3078           context_stack = (struct context_stack *)
3079             xrealloc (context_stack,
3080                       (context_stack_size
3081                        * sizeof (struct context_stack)));
3082         }
3083
3084       new = &context_stack[context_stack_depth++];
3085       new->depth = desc;
3086       new->locals = local_symbols;
3087       new->old_blocks = pending_blocks;
3088       new->start_addr = valu;
3089       new->name = 0;
3090       local_symbols = 0;
3091       break;
3092
3093     case N_RBRAC:
3094       /* This "symbol" just indicates the end of an inner lexical
3095          context that was started with N_LBRAC.  */
3096
3097 #if !defined (BLOCK_ADDRESS_ABSOLUTE)
3098       /* On most machines, the block addresses are relative to the
3099          N_SO, the linker did not relocate them (sigh).  */
3100       valu += last_source_start_addr;
3101 #endif
3102
3103       new = &context_stack[--context_stack_depth];
3104       if (desc != new->depth)
3105         error ("Invalid symbol data: N_LBRAC/N_RBRAC symbol mismatch, symtab pos %d.", symnum);
3106
3107       /* Some compilers put the variable decls inside of an
3108          LBRAC/RBRAC block.  This macro should be nonzero if this
3109          is true.  DESC is N_DESC from the N_RBRAC symbol.
3110          GCC_P is true if we've detected the GCC_COMPILED_SYMBOL.  */
3111 #if !defined (VARIABLES_INSIDE_BLOCK)
3112 #define VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, gcc_p) 0
3113 #endif
3114
3115       /* Can only use new->locals as local symbols here if we're in
3116          gcc or on a machine that puts them before the lbrack.  */
3117       if (!VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, processing_gcc_compilation))
3118         local_symbols = new->locals;
3119
3120       /* If this is not the outermost LBRAC...RBRAC pair in the
3121          function, its local symbols preceded it, and are the ones
3122          just recovered from the context stack.  Defined the block for them.
3123
3124          If this is the outermost LBRAC...RBRAC pair, there is no
3125          need to do anything; leave the symbols that preceded it
3126          to be attached to the function's own block.  However, if
3127          it is so, we need to indicate that we just moved outside
3128          of the function.  */
3129       if (local_symbols
3130           && (context_stack_depth
3131               > !VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, processing_gcc_compilation)))
3132         {
3133           /* FIXME Muzzle a compiler bug that makes end < start.  */
3134           if (new->start_addr > valu)
3135             {
3136               complain(&lbrac_rbrac_complaint, 0);
3137               new->start_addr = valu;
3138             }
3139           /* Make a block for the local symbols within.  */
3140           finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks,
3141                         new->start_addr, valu);
3142         }
3143       else
3144         {
3145           within_function = 0;
3146         }
3147       if (VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, processing_gcc_compilation))
3148         /* Now pop locals of block just finished.  */
3149         local_symbols = new->locals;
3150       break;
3151
3152     case N_FN | N_EXT:
3153       /* This kind of symbol supposedly indicates the start
3154          of an object file.  In fact this type does not appear.  */
3155       break;
3156
3157     case N_SO:
3158       /* This type of symbol indicates the start of data
3159          for one source file.
3160          Finish the symbol table of the previous source file
3161          (if any) and start accumulating a new symbol table.  */
3162 #ifndef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
3163       last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
3164 #endif
3165   
3166 #ifdef PCC_SOL_BROKEN
3167       /* pcc bug, occasionally puts out SO for SOL.  */
3168       if (context_stack_depth > 0)
3169         {
3170           start_subfile (name, NULL);
3171           break;
3172         }
3173 #endif
3174       if (last_source_file)
3175         end_symtab (valu);
3176       start_symtab (name, NULL, valu);
3177       break;
3178
3179     case N_SOL:
3180       /* This type of symbol indicates the start of data for
3181          a sub-source-file, one whose contents were copied or
3182          included in the compilation of the main source file
3183          (whose name was given in the N_SO symbol.)  */
3184       start_subfile (name, NULL);
3185       break;
3186
3187     case N_BINCL:
3188       push_subfile ();
3189       add_new_header_file (name, valu);
3190       start_subfile (name, NULL);
3191       break;
3192
3193     case N_EINCL:
3194       start_subfile (pop_subfile (), NULL);
3195       break;
3196
3197     case N_EXCL:
3198       add_old_header_file (name, valu);
3199       break;
3200
3201     case N_SLINE:
3202       /* This type of "symbol" really just records
3203          one line-number -- core-address correspondence.
3204          Enter it in the line list for this symbol table.  */
3205 #ifndef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
3206       last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
3207 #endif
3208       record_line (desc, valu);
3209       break;
3210
3211     case N_BCOMM:
3212       if (common_block)
3213         error ("Invalid symbol data: common within common at symtab pos %d",
3214                symnum);
3215       common_block = local_symbols;
3216       common_block_i = local_symbols ? local_symbols->nsyms : 0;
3217       break;
3218
3219     case N_ECOMM:
3220       /* Symbols declared since the BCOMM are to have the common block
3221          start address added in when we know it.  common_block points to
3222          the first symbol after the BCOMM in the local_symbols list;
3223          copy the list and hang it off the symbol for the common block name
3224          for later fixup.  */
3225       {
3226         int i;
3227         struct symbol *sym =
3228           (struct symbol *) xmalloc (sizeof (struct symbol));
3229         bzero (sym, sizeof *sym);
3230         SYMBOL_NAME (sym) = savestring (name, strlen (name));
3231         SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
3232         SYMBOL_NAMESPACE (sym) = (enum namespace)((long)
3233           copy_pending (local_symbols, common_block_i, common_block));
3234         i = hashname (SYMBOL_NAME (sym));
3235         SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym) = global_sym_chain[i];
3236         global_sym_chain[i] = sym;
3237         common_block = 0;
3238         break;
3239       }
3240
3241     case N_ECOML:
3242     case N_LENG:
3243       break;
3244
3245     default:
3246       if (name)
3247         define_symbol (valu, name, desc, type);
3248     }
3249 }
3250 \f
3251 /* Read a number by which a type is referred to in dbx data,
3252    or perhaps read a pair (FILENUM, TYPENUM) in parentheses.
3253    Just a single number N is equivalent to (0,N).
3254    Return the two numbers by storing them in the vector TYPENUMS.
3255    TYPENUMS will then be used as an argument to dbx_lookup_type.  */
3256
3257 static void
3258 read_type_number (pp, typenums)
3259      register char **pp;
3260      register int *typenums;
3261 {
3262   if (**pp == '(')
3263     {
3264       (*pp)++;
3265       typenums[0] = read_number (pp, ',');
3266       typenums[1] = read_number (pp, ')');
3267     }
3268   else
3269     {
3270       typenums[0] = 0;
3271       typenums[1] = read_number (pp, 0);
3272     }
3273 }
3274 \f
3275 /* To handle GNU C++ typename abbreviation, we need to be able to
3276    fill in a type's name as soon as space for that type is allocated.
3277    `type_synonym_name' is the name of the type being allocated.
3278    It is cleared as soon as it is used (lest all allocated types
3279    get this name).  */
3280 static char *type_synonym_name;
3281
3282 static struct symbol *
3283 define_symbol (valu, string, desc, type)
3284      unsigned int valu;
3285      char *string;
3286      int desc;
3287      int type;
3288 {
3289   register struct symbol *sym;
3290   char *p = (char *) strchr (string, ':');
3291   int deftype;
3292   int synonym = 0;
3293   register int i;
3294
3295   /* Ignore syms with empty names.  */
3296   if (string[0] == 0)
3297     return 0;
3298
3299   /* Ignore old-style symbols from cc -go  */
3300   if (p == 0)
3301     return 0;
3302
3303   sym = (struct symbol *)obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (struct symbol));
3304
3305   if (processing_gcc_compilation) {
3306     /* GCC 2.x puts the line number in desc.  SunOS apparently puts in the
3307        number of bytes occupied by a type or object, which we ignore.  */
3308     SYMBOL_LINE(sym) = desc;
3309   } else {
3310     SYMBOL_LINE(sym) = 0;                       /* unknown */
3311   }
3312
3313   if (string[0] == CPLUS_MARKER)
3314     {
3315       /* Special GNU C++ names.  */
3316       switch (string[1])
3317         {
3318         case 't':
3319           SYMBOL_NAME (sym) = "this";
3320           break;
3321         case 'v': /* $vtbl_ptr_type */
3322           /* Was: SYMBOL_NAME (sym) = "vptr"; */
3323           goto normal;
3324         case 'e':
3325           SYMBOL_NAME (sym) = "eh_throw";
3326           break;
3327
3328         case '_':
3329           /* This was an anonymous type that was never fixed up.  */
3330           goto normal;
3331
3332         default:
3333           abort ();
3334         }
3335     }
3336   else
3337     {
3338     normal:
3339       SYMBOL_NAME (sym)
3340         = (char *) obstack_alloc (symbol_obstack, ((p - string) + 1));
3341       /* Open-coded bcopy--saves function call time.  */
3342       {
3343         register char *p1 = string;
3344         register char *p2 = SYMBOL_NAME (sym);
3345         while (p1 != p)
3346           *p2++ = *p1++;
3347         *p2++ = '\0';
3348       }
3349     }
3350   p++;
3351   /* Determine the type of name being defined.  */
3352   /* The Acorn RISC machine's compiler can put out locals that don't
3353      start with "234=" or "(3,4)=", so assume anything other than the
3354      deftypes we know how to handle is a local.  */
3355   /* (Peter Watkins @ Computervision)
3356      Handle Sun-style local fortran array types 'ar...' . 
3357      (gnu@cygnus.com) -- this strchr() handles them properly?
3358      (tiemann@cygnus.com) -- 'C' is for catch.  */
3359   if (!strchr ("cfFGpPrStTvVXC", *p))
3360     deftype = 'l';
3361   else
3362     deftype = *p++;
3363
3364   /* c is a special case, not followed by a type-number.
3365      SYMBOL:c=iVALUE for an integer constant symbol.
3366      SYMBOL:c=rVALUE for a floating constant symbol.
3367      SYMBOL:c=eTYPE,INTVALUE for an enum constant symbol.
3368         e.g. "b:c=e6,0" for "const b = blob1"
3369         (where type 6 is defined by "blobs:t6=eblob1:0,blob2:1,;").  */
3370   if (deftype == 'c')
3371     {
3372       if (*p++ != '=')
3373         error ("Invalid symbol data at symtab pos %d.", symnum);
3374       switch (*p++)
3375         {
3376         case 'r':
3377           {
3378             double d = atof (p);
3379             char *valu;
3380
3381             SYMBOL_TYPE (sym) = builtin_type_double;
3382             valu = (char *) obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (double));
3383             bcopy (&d, valu, sizeof (double));
3384             SWAP_TARGET_AND_HOST (valu, sizeof (double));
3385             SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = valu;
3386             SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST_BYTES;
3387           }
3388           break;
3389         case 'i':
3390           {
3391             SYMBOL_TYPE (sym) = builtin_type_int;
3392             SYMBOL_VALUE (sym) = atoi (p);
3393             SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
3394           }
3395           break;
3396         case 'e':
3397           /* SYMBOL:c=eTYPE,INTVALUE for an enum constant symbol.
3398              e.g. "b:c=e6,0" for "const b = blob1"
3399              (where type 6 is defined by "blobs:t6=eblob1:0,blob2:1,;").  */
3400           {
3401             int typenums[2];
3402             
3403             read_type_number (&p, typenums);
3404             if (*p++ != ',')
3405               error ("Invalid symbol data: no comma in enum const symbol");
3406             
3407             SYMBOL_TYPE (sym) = *dbx_lookup_type (typenums);
3408             SYMBOL_VALUE (sym) = atoi (p);
3409             SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
3410           }
3411           break;
3412         default:
3413           error ("Invalid symbol data at symtab pos %d.", symnum);
3414         }
3415       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3416       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
3417       return sym;
3418     }
3419
3420   /* Now usually comes a number that says which data type,
3421      and possibly more stuff to define the type
3422      (all of which is handled by read_type)  */
3423
3424   if (deftype == 'p' && *p == 'F')
3425     /* pF is a two-letter code that means a function parameter in Fortran.
3426        The type-number specifies the type of the return value.
3427        Translate it into a pointer-to-function type.  */
3428     {
3429       p++;
3430       SYMBOL_TYPE (sym)
3431         = lookup_pointer_type (lookup_function_type (read_type (&p)));
3432     }
3433   else
3434     {
3435       struct type *type;
3436       synonym = *p == 't';
3437
3438       if (synonym)
3439         {
3440           p += 1;
3441           type_synonym_name = obsavestring (SYMBOL_NAME (sym),
3442                                             strlen (SYMBOL_NAME (sym)));
3443         }
3444
3445       type = read_type (&p);
3446
3447       if ((deftype == 'F' || deftype == 'f')
3448           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC)
3449         SYMBOL_TYPE (sym) = lookup_function_type (type);
3450       else
3451         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
3452     }
3453
3454   switch (deftype)
3455     {
3456     case 'C':
3457       /* The name of a caught exception.  */
3458       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_LABEL;
3459       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3460       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = valu;
3461       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3462       break;
3463
3464     case 'f':
3465       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
3466       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3467       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
3468       break;
3469
3470     case 'F':
3471       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
3472       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3473       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
3474       break;
3475
3476     case 'G':
3477       /* For a class G (global) symbol, it appears that the
3478          value is not correct.  It is necessary to search for the
3479          corresponding linker definition to find the value.
3480          These definitions appear at the end of the namelist.  */
3481       i = hashname (SYMBOL_NAME (sym));
3482       SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym) = global_sym_chain[i];
3483       global_sym_chain[i] = sym;
3484       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
3485       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3486       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
3487       break;
3488
3489       /* This case is faked by a conditional above,
3490          when there is no code letter in the dbx data.
3491          Dbx data never actually contains 'l'.  */
3492     case 'l':
3493       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_LOCAL;
3494       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3495       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3496       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3497       break;
3498
3499     case 'p':
3500       /* Normally this is a parameter, a LOC_ARG.  On the i960, it
3501          can also be a LOC_LOCAL_ARG depending on symbol type.  */
3502 #ifndef DBX_PARM_SYMBOL_CLASS
3503 #define DBX_PARM_SYMBOL_CLASS(type)     LOC_ARG
3504 #endif
3505       SYMBOL_CLASS (sym) = DBX_PARM_SYMBOL_CLASS (type);
3506       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3507       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3508       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3509
3510       /* If it's gcc-compiled, if it says `short', believe it.  */
3511       if (processing_gcc_compilation || BELIEVE_PCC_PROMOTION)
3512         break;
3513
3514 #if defined(BELIEVE_PCC_PROMOTION_TYPE)
3515       /* This macro is defined on machines (e.g. sparc) where
3516          we should believe the type of a PCC 'short' argument,
3517          but shouldn't believe the address (the address is
3518          the address of the corresponding int).  Note that
3519          this is only different from the BELIEVE_PCC_PROMOTION
3520          case on big-endian machines.
3521
3522          My guess is that this correction, as opposed to changing
3523          the parameter to an 'int' (as done below, for PCC
3524          on most machines), is the right thing to do
3525          on all machines, but I don't want to risk breaking
3526          something that already works.  On most PCC machines,
3527          the sparc problem doesn't come up because the calling
3528          function has to zero the top bytes (not knowing whether
3529          the called function wants an int or a short), so there
3530          is no practical difference between an int and a short
3531          (except perhaps what happens when the GDB user types
3532          "print short_arg = 0x10000;"). 
3533
3534          Hacked for SunOS 4.1 by gnu@cygnus.com.  In 4.1, the compiler
3535          actually produces the correct address (we don't need to fix it
3536          up).  I made this code adapt so that it will offset the symbol
3537          if it was pointing at an int-aligned location and not
3538          otherwise.  This way you can use the same gdb for 4.0.x and
3539          4.1 systems.  */
3540
3541       if (0 == SYMBOL_VALUE (sym) % sizeof (int))
3542         {
3543           if (SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_char
3544               || SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_unsigned_char)
3545             SYMBOL_VALUE (sym) += 3;
3546           else if (SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_short
3547               || SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_unsigned_short)
3548             SYMBOL_VALUE (sym) += 2;
3549         }
3550       break;
3551
3552 #else /* no BELIEVE_PCC_PROMOTION_TYPE.  */
3553
3554       /* If PCC says a parameter is a short or a char,
3555          it is really an int.  */
3556       if (SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_char
3557           || SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_short)
3558         SYMBOL_TYPE (sym) = builtin_type_int;
3559       else if (SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_unsigned_char
3560                || SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_unsigned_short)
3561         SYMBOL_TYPE (sym) = builtin_type_unsigned_int;
3562       break;
3563
3564 #endif /* no BELIEVE_PCC_PROMOTION_TYPE.  */
3565
3566     case 'P':
3567       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_REGPARM;
3568       SYMBOL_VALUE (sym) = STAB_REG_TO_REGNUM (valu);
3569       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3570       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3571       break;
3572
3573     case 'r':
3574       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_REGISTER;
3575       SYMBOL_VALUE (sym) = STAB_REG_TO_REGNUM (valu);
3576       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3577       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3578       break;
3579
3580     case 'S':
3581       /* Static symbol at top level of file */
3582       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
3583       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = valu;
3584       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3585       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
3586       break;
3587
3588     case 't':
3589       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
3590       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3591       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3592       if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0
3593           && (TYPE_FLAGS (SYMBOL_TYPE (sym)) & TYPE_FLAG_PERM) == 0)
3594         TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) =
3595           obsavestring (SYMBOL_NAME (sym),
3596                         strlen (SYMBOL_NAME (sym)));
3597        /* C++ vagaries: we may have a type which is derived from
3598          a base type which did not have its name defined when the
3599          derived class was output.  We fill in the derived class's
3600          base part member's name here in that case.  */
3601        else if ((TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_STRUCT
3602                  || TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_UNION)
3603                 && TYPE_N_BASECLASSES (SYMBOL_TYPE (sym)))
3604          {
3605            int i;
3606            for (i = TYPE_N_BASECLASSES (SYMBOL_TYPE (sym)) - 1; i >= 0; i--)
3607              if (TYPE_BASECLASS_NAME (SYMBOL_TYPE (sym), i) == 0)
3608                TYPE_BASECLASS_NAME (SYMBOL_TYPE (sym), i) =
3609                  type_name_no_tag (TYPE_BASECLASS (SYMBOL_TYPE (sym), i));
3610          }
3611
3612       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
3613       break;
3614
3615     case 'T':
3616       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
3617       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3618       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = STRUCT_NAMESPACE;
3619       if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0
3620           && (TYPE_FLAGS (SYMBOL_TYPE (sym)) & TYPE_FLAG_PERM) == 0)
3621         TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym))
3622           = obconcat ("",
3623                       (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_ENUM
3624                        ? "enum "
3625                        : (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_STRUCT
3626                           ? "struct " : "union ")),
3627                       SYMBOL_NAME (sym));
3628       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
3629
3630       if (synonym)
3631         {
3632           register struct symbol *typedef_sym
3633             = (struct symbol *) obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (struct symbol));
3634           SYMBOL_NAME (typedef_sym) = SYMBOL_NAME (sym);
3635           SYMBOL_TYPE (typedef_sym) = SYMBOL_TYPE (sym);
3636
3637           SYMBOL_CLASS (typedef_sym) = LOC_TYPEDEF;
3638           SYMBOL_VALUE (typedef_sym) = valu;
3639           SYMBOL_NAMESPACE (typedef_sym) = VAR_NAMESPACE;
3640           add_symbol_to_list (typedef_sym, &file_symbols);
3641         }
3642       break;
3643
3644     case 'V':
3645       /* Static symbol of local scope */
3646       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
3647       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = valu;
3648       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3649       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3650       break;
3651
3652     case 'v':
3653       /* Reference parameter */
3654       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_REF_ARG;
3655       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3656       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3657       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3658       break;
3659
3660     case 'X':
3661       /* This is used by Sun FORTRAN for "function result value".
3662          Sun claims ("dbx and dbxtool interfaces", 2nd ed)
3663          that Pascal uses it too, but when I tried it Pascal used
3664          "x:3" (local symbol) instead.  */
3665       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_LOCAL;
3666       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3667       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3668       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3669       break;
3670
3671     default:
3672       error ("Invalid symbol data: unknown symbol-type code `%c' at symtab pos %d.", deftype, symnum);
3673     }
3674   return sym;
3675 }
3676 \f
3677 /* What about types defined as forward references inside of a small lexical
3678    scope?  */
3679 /* Add a type to the list of undefined types to be checked through
3680    once this file has been read in.  */
3681 static void
3682 add_undefined_type (type)
3683      struct type *type;
3684 {
3685   if (undef_types_length == undef_types_allocated)
3686     {
3687       undef_types_allocated *= 2;
3688       undef_types = (struct type **)
3689         xrealloc (undef_types,
3690                   undef_types_allocated * sizeof (struct type *));
3691     }
3692   undef_types[undef_types_length++] = type;
3693 }
3694
3695 /* Add here something to go through each undefined type, see if it's
3696    still undefined, and do a full lookup if so.  */
3697 static void
3698 cleanup_undefined_types ()
3699 {
3700   struct type **type;
3701
3702   for (type = undef_types; type < undef_types + undef_types_length; type++)
3703     {
3704       /* Reasonable test to see if it's been defined since.  */
3705       if (TYPE_NFIELDS (*type) == 0)
3706         {
3707           struct pending *ppt;
3708           int i;
3709           /* Name of the type, without "struct" or "union" */
3710           char *typename = TYPE_NAME (*type);
3711
3712           if (!strncmp (typename, "struct ", 7))
3713             typename += 7;
3714           if (!strncmp (typename, "union ", 6))
3715             typename += 6;
3716
3717           for (ppt = file_symbols; ppt; ppt = ppt->next)
3718             for (i = 0; i < ppt->nsyms; i++)
3719               {
3720                 struct symbol *sym = ppt->symbol[i];
3721
3722                 if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3723                     && SYMBOL_NAMESPACE (sym) == STRUCT_NAMESPACE
3724                     && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) ==
3725                         TYPE_CODE (*type))
3726                     && !strcmp (SYMBOL_NAME (sym), typename))
3727                   bcopy (SYMBOL_TYPE (sym), *type, sizeof (struct type));
3728               }
3729         }
3730       else
3731         /* It has been defined; don't mark it as a stub.  */
3732         TYPE_FLAGS (*type) &= ~TYPE_FLAG_STUB;
3733     }
3734   undef_types_length = 0;
3735 }
3736
3737 /* Skip rest of this symbol and return an error type.
3738
3739    General notes on error recovery:  error_type always skips to the
3740    end of the symbol (modulo cretinous dbx symbol name continuation).
3741    Thus code like this:
3742
3743    if (*(*pp)++ != ';')
3744      return error_type (pp);
3745
3746    is wrong because if *pp starts out pointing at '\0' (typically as the
3747    result of an earlier error), it will be incremented to point to the
3748    start of the next symbol, which might produce strange results, at least
3749    if you run off the end of the string table.  Instead use
3750
3751    if (**pp != ';')
3752      return error_type (pp);
3753    ++*pp;
3754
3755    or
3756
3757    if (**pp != ';')
3758      foo = error_type (pp);
3759    else
3760      ++*pp;
3761
3762    And in case it isn't obvious, the point of all this hair is so the compiler
3763    can define new types and new syntaxes, and old versions of the
3764    debugger will be able to read the new symbol tables.  */
3765
3766 static struct type *
3767 error_type (pp)
3768      char **pp;
3769 {
3770   complain (&error_type_complaint, 0);
3771   while (1)
3772     {
3773       /* Skip to end of symbol.  */
3774       while (**pp != '\0')
3775         (*pp)++;
3776
3777       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation!  */
3778       if ((*pp)[-1] == '\\')
3779         *pp = next_symbol_text ();
3780       else
3781         break;
3782     }
3783   return builtin_type_error;
3784 }
3785 \f
3786 /* Read a dbx type reference or definition;
3787    return the type that is meant.
3788    This can be just a number, in which case it references
3789    a type already defined and placed in type_vector.
3790    Or the number can be followed by an =, in which case
3791    it means to define a new type according to the text that
3792    follows the =.  */
3793
3794 static
3795 struct type *
3796 read_type (pp)
3797      register char **pp;
3798 {
3799   register struct type *type = 0;
3800   struct type *type1;
3801   int typenums[2];
3802   int xtypenums[2];
3803
3804   /* Read type number if present.  The type number may be omitted.
3805      for instance in a two-dimensional array declared with type
3806      "ar1;1;10;ar1;1;10;4".  */
3807   if ((**pp >= '0' && **pp <= '9')
3808       || **pp == '(')
3809     {
3810       read_type_number (pp, typenums);
3811       
3812       /* Detect random reference to type not yet defined.
3813          Allocate a type object but leave it zeroed.  */
3814       if (**pp != '=')
3815         return dbx_alloc_type (typenums);
3816
3817       *pp += 2;
3818     }
3819   else
3820     {
3821       /* 'typenums=' not present, type is anonymous.  Read and return
3822          the definition, but don't put it in the type vector.  */
3823       typenums[0] = typenums[1] = -1;
3824       *pp += 1;
3825     }
3826       
3827   switch ((*pp)[-1])
3828     {
3829     case 'x':
3830       {
3831         enum type_code code;
3832
3833         /* Used to index through file_symbols.  */
3834         struct pending *ppt;
3835         int i;
3836         
3837         /* Name including "struct", etc.  */
3838         char *type_name;
3839         
3840         /* Name without "struct", etc.  */
3841         char *type_name_only;
3842
3843         {
3844           char *prefix;
3845           char *from, *to;
3846           
3847           /* Set the type code according to the following letter.  */
3848           switch ((*pp)[0])
3849             {
3850             case 's':
3851               code = TYPE_CODE_STRUCT;
3852               prefix = "struct ";
3853               break;
3854             case 'u':
3855               code = TYPE_CODE_UNION;
3856               prefix = "union ";
3857               break;
3858             case 'e':
3859               code = TYPE_CODE_ENUM;
3860               prefix = "enum ";
3861               break;
3862             default:
3863               return error_type (pp);
3864             }
3865           
3866           to = type_name = (char *)
3867             obstack_alloc (symbol_obstack,
3868                            (strlen (prefix) +
3869                             ((char *) strchr (*pp, ':') - (*pp)) + 1));
3870         
3871           /* Copy the prefix.  */
3872           from = prefix;
3873           while (*to++ = *from++)
3874             ;
3875           to--; 
3876         
3877           type_name_only = to;
3878
3879           /* Copy the name.  */
3880           from = *pp + 1;
3881           while ((*to++ = *from++) != ':')
3882             ;
3883           *--to = '\0';
3884           
3885           /* Set the pointer ahead of the name which we just read.  */
3886           *pp = from;
3887         
3888 #if 0
3889           /* The following hack is clearly wrong, because it doesn't
3890              check whether we are in a baseclass.  I tried to reproduce
3891              the case that it is trying to fix, but I couldn't get
3892              g++ to put out a cross reference to a basetype.  Perhaps
3893              it doesn't do it anymore.  */
3894           /* Note: for C++, the cross reference may be to a base type which
3895              has not yet been seen.  In this case, we skip to the comma,
3896              which will mark the end of the base class name.  (The ':'
3897              at the end of the base class name will be skipped as well.)
3898              But sometimes (ie. when the cross ref is the last thing on
3899              the line) there will be no ','.  */
3900           from = (char *) strchr (*pp, ',');
3901           if (from)
3902             *pp = from;
3903 #endif /* 0 */
3904         }
3905
3906         /* Now check to see whether the type has already been declared.  */
3907         /* This is necessary at least in the case where the
3908            program says something like
3909              struct foo bar[5];
3910            The compiler puts out a cross-reference; we better find
3911            set the length of the structure correctly so we can
3912            set the length of the array.  */
3913         for (ppt = file_symbols; ppt; ppt = ppt->next)
3914           for (i = 0; i < ppt->nsyms; i++)
3915             {
3916               struct symbol *sym = ppt->symbol[i];
3917
3918               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3919                   && SYMBOL_NAMESPACE (sym) == STRUCT_NAMESPACE
3920                   && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
3921                   && !strcmp (SYMBOL_NAME (sym), type_name_only))
3922                 {
3923                   obstack_free (symbol_obstack, type_name);
3924                   type = SYMBOL_TYPE (sym);
3925                   return type;
3926                 }
3927             }
3928         
3929         /* Didn't find the type to which this refers, so we must
3930            be dealing with a forward reference.  Allocate a type
3931            structure for it, and keep track of it so we can
3932            fill in the rest of the fields when we get the full
3933            type.  */
3934         type = dbx_alloc_type (typenums);
3935         TYPE_CODE (type) = code;
3936         TYPE_NAME (type) = type_name;
3937
3938         TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_STUB;
3939
3940         add_undefined_type (type);
3941         return type;
3942       }
3943
3944     case '0':
3945     case '1':
3946     case '2':
3947     case '3':
3948     case '4':
3949     case '5':
3950     case '6':
3951     case '7':
3952     case '8':
3953     case '9':
3954     case '(':
3955       (*pp)--;
3956       read_type_number (pp, xtypenums);
3957       type = *dbx_lookup_type (xtypenums);
3958       if (type == 0)
3959         type = builtin_type_void;
3960       if (typenums[0] != -1)
3961         *dbx_lookup_type (typenums) = type;
3962       break;
3963
3964     case '*':
3965       type1 = read_type (pp);
3966       type = lookup_pointer_type (type1);
3967       if (typenums[0] != -1)
3968         *dbx_lookup_type (typenums) = type;
3969       break;
3970
3971     case '@':
3972       {
3973         struct type *domain = read_type (pp);
3974         struct type *memtype;
3975
3976         if (**pp != ',')
3977           /* Invalid member type data format.  */
3978           return error_type (pp);
3979         ++*pp;
3980
3981         memtype = read_type (pp);
3982         type = dbx_alloc_type (typenums);
3983         smash_to_member_type (type, domain, memtype);
3984       }
3985       break;
3986
3987     case '#':
3988       if ((*pp)[0] == '#')
3989         {
3990           /* We'll get the parameter types from the name.  */
3991           struct type *return_type;
3992
3993           *pp += 1;
3994           return_type = read_type (pp);
3995           if (*(*pp)++ != ';')
3996             complain (&invalid_member_complaint, symnum);
3997           type = allocate_stub_method (return_type);
3998           if (typenums[0] != -1)
3999             *dbx_lookup_type (typenums) = type;
4000         }
4001       else
4002         {
4003           struct type *domain = read_type (pp);
4004           struct type *return_type;
4005           struct type **args;
4006
4007           if (*(*pp)++ != ',')
4008             error ("invalid member type data format, at symtab pos %d.",
4009                    symnum);
4010
4011           return_type = read_type (pp);
4012           args = read_args (pp, ';');
4013           type = dbx_alloc_type (typenums);
4014           smash_to_method_type (type, domain, return_type, args);
4015         }
4016       break;
4017
4018     case '&':
4019       type1 = read_type (pp);
4020       type = lookup_reference_type (type1);
4021       if (typenums[0] != -1)
4022         *dbx_lookup_type (typenums) = type;
4023       break;
4024
4025     case 'f':
4026       type1 = read_type (pp);
4027       type = lookup_function_type (type1);
4028       if (typenums[0] != -1)
4029         *dbx_lookup_type (typenums) = type;
4030       break;
4031
4032     case 'r':
4033       type = read_range_type (pp, typenums);
4034       if (typenums[0] != -1)
4035         *dbx_lookup_type (typenums) = type;
4036       break;
4037
4038     case 'e':
4039       type = dbx_alloc_type (typenums);
4040       type = read_enum_type (pp, type);
4041       *dbx_lookup_type (typenums) = type;
4042       break;
4043
4044     case 's':
4045       type = dbx_alloc_type (typenums);
4046       TYPE_NAME (type) = type_synonym_name;
4047       type_synonym_name = 0;
4048       type = read_struct_type (pp, type);
4049       break;
4050
4051     case 'u':
4052       type = dbx_alloc_type (typenums);
4053       TYPE_NAME (type) = type_synonym_name;
4054       type_synonym_name = 0;
4055       type = read_struct_type (pp, type);
4056       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
4057       break;
4058
4059     case 'a':
4060       if (**pp != 'r')
4061         return error_type (pp);
4062       ++*pp;
4063       
4064       type = dbx_alloc_type (typenums);
4065       type = read_array_type (pp, type);
4066       break;
4067
4068     default:
4069       return error_type (pp);
4070     }
4071
4072   if (type == 0)
4073     abort ();
4074
4075 #if 0
4076   /* If this is an overriding temporary alteration for a header file's
4077      contents, and this type number is unknown in the global definition,
4078      put this type into the global definition at this type number.  */
4079   if (header_file_prev_index >= 0)
4080     {
4081       register struct type **tp
4082         = explicit_lookup_type (header_file_prev_index, typenums[1]);
4083       if (*tp == 0)
4084         *tp = type;
4085     }
4086 #endif
4087   return type;
4088 }
4089 \f
4090 #if 0
4091 /* This would be a good idea, but it doesn't really work.  The problem
4092    is that in order to get the virtual context for a particular type,
4093    you need to know the virtual info from all of its basetypes,
4094    and you need to have processed its methods.  Since GDB reads
4095    symbols on a file-by-file basis, this means processing the symbols
4096    of all the files that are needed for each baseclass, which
4097    means potentially reading in all the debugging info just to fill
4098    in information we may never need.  */
4099
4100 /* This page contains subroutines of read_type.  */
4101
4102 /* FOR_TYPE is a struct type defining a virtual function NAME with type
4103    FN_TYPE.  The `virtual context' for this virtual function is the
4104    first base class of FOR_TYPE in which NAME is defined with signature
4105    matching FN_TYPE.  OFFSET serves as a hash on matches here.
4106
4107    TYPE is the current type in which we are searching.  */
4108
4109 static struct type *
4110 virtual_context (for_type, type, name, fn_type, offset)
4111      struct type *for_type, *type;
4112      char *name;
4113      struct type *fn_type;
4114      int offset;
4115 {
4116   struct type *basetype = 0;
4117   int i;
4118
4119   if (for_type != type)
4120     {
4121       /* Check the methods of TYPE.  */
4122       /* Need to do a check_stub_type here, but that breaks
4123          things because we can get infinite regress.  */
4124       for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
4125         if (!strcmp (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name))
4126           break;
4127       if (i >= 0)
4128         {
4129           int j = TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i);
4130           struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, i);
4131
4132           while (--j >= 0)
4133             if (TYPE_FN_FIELD_VOFFSET (f, j) == offset-1)
4134               return TYPE_FN_FIELD_FCONTEXT (f, j);
4135         }
4136     }
4137   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
4138     {
4139       basetype = virtual_context (for_type, TYPE_BASECLASS (type, i), name,
4140                                   fn_type, offset);
4141       if (basetype != for_type)
4142         return basetype;
4143     }
4144   return for_type;
4145 }
4146 #endif
4147
4148 /* Read the description of a structure (or union type)
4149    and return an object describing the type.  */
4150
4151 static struct type *
4152 read_struct_type (pp, type)
4153      char **pp;
4154      register struct type *type;
4155 {
4156   /* Total number of methods defined in this class.
4157      If the class defines two `f' methods, and one `g' method,
4158      then this will have the value 3.  */
4159   int total_length = 0;
4160
4161   struct nextfield
4162     {
4163       struct nextfield *next;
4164       int visibility;                   /* 0=public, 1=protected, 2=public */
4165       struct field field;
4166     };
4167
4168   struct next_fnfield
4169     {
4170       struct next_fnfield *next;
4171       int visibility;                   /* 0=public, 1=protected, 2=public */
4172       struct fn_field fn_field;
4173     };
4174
4175   struct next_fnfieldlist
4176     {
4177       struct next_fnfieldlist *next;
4178       struct fn_fieldlist fn_fieldlist;
4179     };
4180
4181   register struct nextfield *list = 0;
4182   struct nextfield *new;
4183   register char *p;
4184   int nfields = 0;
4185   register int n;
4186
4187   register struct next_fnfieldlist *mainlist = 0;
4188   int nfn_fields = 0;
4189
4190   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == 0)
4191     {
4192       TYPE_MAIN_VARIANT (type) = type;
4193     }
4194
4195   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
4196
4197   /* First comes the total size in bytes.  */
4198
4199   TYPE_LENGTH (type) = read_number (pp, 0);
4200
4201   /* C++: Now, if the class is a derived class, then the next character
4202      will be a '!', followed by the number of base classes derived from.
4203      Each element in the list contains visibility information,
4204      the offset of this base class in the derived structure,
4205      and then the base type. */
4206   if (**pp == '!')
4207     {
4208       int i, n_baseclasses, offset;
4209       struct type *baseclass;
4210       int via_public;
4211
4212       /* Nonzero if it is a virtual baseclass, i.e.,
4213
4214          struct A{};
4215          struct B{};
4216          struct C : public B, public virtual A {};
4217
4218          B is a baseclass of C; A is a virtual baseclass for C.  This is a C++
4219          2.0 language feature.  */
4220       int via_virtual;
4221
4222       *pp += 1;
4223
4224       n_baseclasses = read_number (pp, ',');
4225       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) =
4226           (B_TYPE *) obstack_alloc (symbol_obstack, B_BYTES (n_baseclasses));
4227       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), n_baseclasses);
4228
4229       for (i = 0; i < n_baseclasses; i++)
4230         {
4231           if (**pp == '\\')
4232             *pp = next_symbol_text ();
4233
4234           switch (**pp)
4235             {
4236             case '0':
4237               via_virtual = 0;
4238               break;
4239             case '1':
4240               via_virtual = 1;
4241               break;
4242             default:
4243               /* Bad visibility format.  */
4244               return error_type (pp);
4245             }
4246           ++*pp;
4247
4248           switch (**pp)
4249             {
4250             case '0':
4251               via_public = 0;
4252               break;
4253             case '2':
4254               via_public = 2;
4255               break;
4256             default:
4257               /* Bad visibility format.  */
4258               return error_type (pp);
4259             }
4260           if (via_virtual) 
4261             SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, i);
4262           ++*pp;
4263
4264           /* Offset of the portion of the object corresponding to
4265              this baseclass.  Always zero in the absence of
4266              multiple inheritance.  */
4267           offset = read_number (pp, ',');
4268           baseclass = read_type (pp);
4269           *pp += 1;             /* skip trailing ';' */
4270
4271 #if 0
4272 /* One's understanding improves, grasshopper... */
4273           if (offset != 0)
4274             {
4275               static int error_printed = 0;
4276
4277               if (!error_printed)
4278                 {
4279                   fprintf (stderr, 
4280 "\nWarning:  GDB has limited understanding of multiple inheritance...");
4281                   if (!info_verbose)
4282                     fprintf(stderr, "\n");
4283                   error_printed = 1;
4284                 }
4285             }
4286 #endif
4287
4288           /* Make this baseclass visible for structure-printing purposes.  */
4289           new = (struct nextfield *) alloca (sizeof (struct nextfield));
4290           new->next = list;
4291           list = new;
4292           list->visibility = via_public;
4293           list->field.type = baseclass;
4294           list->field.name = type_name_no_tag (baseclass);
4295           list->field.bitpos = offset;
4296           list->field.bitsize = 0;      /* this should be an unpacked field! */
4297           nfields++;
4298         }
4299       TYPE_N_BASECLASSES (type) = n_baseclasses;
4300     }
4301
4302   /* Now come the fields, as NAME:?TYPENUM,BITPOS,BITSIZE; for each one.
4303      At the end, we see a semicolon instead of a field.
4304
4305      In C++, this may wind up being NAME:?TYPENUM:PHYSNAME; for
4306      a static field.
4307
4308      The `?' is a placeholder for one of '/2' (public visibility),
4309      '/1' (protected visibility), '/0' (private visibility), or nothing
4310      (C style symbol table, public visibility).  */
4311
4312   /* We better set p right now, in case there are no fields at all...    */
4313   p = *pp;
4314
4315   while (**pp != ';')
4316     {
4317       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation!  */
4318       if (**pp == '\\') *pp = next_symbol_text ();
4319
4320       /* Get space to record the next field's data.  */
4321       new = (struct nextfield *) alloca (sizeof (struct nextfield));
4322       new->next = list;
4323       list = new;
4324
4325       /* Get the field name.  */
4326       p = *pp;
4327       if (*p == CPLUS_MARKER)
4328         {
4329           /* Special GNU C++ name.  */
4330           if (*++p == 'v')
4331             {
4332               char *prefix, *name = 0;
4333               struct type *context;
4334
4335               switch (*++p)
4336                 {
4337                 case 'f':
4338                   prefix = vptr_name;
4339                   break;
4340                 case 'b':
4341                   prefix = vb_name;
4342                   break;
4343                 default:
4344                   error ("invalid abbreviation at symtab pos %d.", symnum);
4345                 }
4346               *pp = p + 1;
4347               context = read_type (pp);
4348               if (type_name_no_tag (context) == 0)
4349                 {
4350                   if (name == 0)
4351                     error ("type name unknown at symtab pos %d.", symnum);
4352                   /* FIXME-tiemann: when is `name' ever non-0?  */
4353                   TYPE_NAME (context) = obsavestring (name, p - name - 1);
4354                 }
4355               list->field.name = obconcat (prefix, type_name_no_tag (context), "");
4356               p = ++(*pp);
4357               if (p[-1] != ':')
4358                 error ("invalid abbreviation at symtab pos %d.", symnum);
4359               list->field.type = read_type (pp);
4360               (*pp)++;                  /* Skip the comma.  */
4361               list->field.bitpos = read_number (pp, ';');
4362               /* This field is unpacked.  */
4363               list->field.bitsize = 0;
4364             }
4365           else
4366             error ("invalid abbreviation at symtab pos %d.", symnum);
4367
4368           nfields++;
4369           continue;
4370         }
4371
4372       while (*p != ':') p++;
4373       list->field.name = obsavestring (*pp, p - *pp);
4374
4375       /* C++: Check to see if we have hit the methods yet.  */
4376       if (p[1] == ':')
4377         break;
4378
4379       *pp = p + 1;
4380
4381       /* This means we have a visibility for a field coming. */
4382       if (**pp == '/')
4383         {
4384           switch (*++*pp)
4385             {
4386             case '0':
4387               list->visibility = 0;     /* private */
4388               *pp += 1;
4389               break;
4390
4391             case '1':
4392               list->visibility = 1;     /* protected */
4393               *pp += 1;
4394               break;
4395
4396             case '2':
4397               list->visibility = 2;     /* public */
4398               *pp += 1;
4399               break;
4400             }
4401         }
4402        else /* normal dbx-style format.  */
4403         list->visibility = 2;           /* public */
4404
4405       list->field.type = read_type (pp);
4406       if (**pp == ':')
4407         {
4408           /* Static class member.  */
4409           list->field.bitpos = (long)-1;
4410           p = ++(*pp);
4411           while (*p != ';') p++;
4412           list->field.bitsize = (long) savestring (*pp, p - *pp);
4413           *pp = p + 1;
4414           nfields++;
4415           continue;
4416         }
4417        else if (**pp != ',')
4418          /* Bad structure-type format.  */
4419          return error_type (pp);
4420
4421       (*pp)++;                  /* Skip the comma.  */
4422       list->field.bitpos = read_number (pp, ',');
4423       list->field.bitsize = read_number (pp, ';');
4424
4425 #if 0
4426       /* FIXME-tiemann: Can't the compiler put out something which
4427          lets us distinguish these? (or maybe just not put out anything
4428          for the field).  What is the story here?  What does the compiler
4429         really do?  Also, patch gdb.texinfo for this case; I document
4430         it as a possible problem there.  Search for "DBX-style".  */
4431
4432       /* This is wrong because this is identical to the symbols
4433          produced for GCC 0-size arrays.  For example:
4434          typedef union {
4435            int num;
4436            char str[0];
4437          } foo;
4438          The code which dumped core in such circumstances should be
4439          fixed not to dump core.  */
4440
4441       /* g++ -g0 can put out bitpos & bitsize zero for a static
4442          field.  This does not give us any way of getting its
4443          class, so we can't know its name.  But we can just
4444          ignore the field so we don't dump core and other nasty
4445          stuff.  */
4446       if (list->field.bitpos == 0
4447           && list->field.bitsize == 0)
4448         {
4449           complain (&dbx_class_complaint, 0);
4450           /* Ignore this field.  */
4451           list = list->next;
4452         }
4453       else
4454 #endif /* 0 */
4455         {
4456           /* Detect an unpacked field and mark it as such.
4457              dbx gives a bit size for all fields.
4458              Note that forward refs cannot be packed,
4459              and treat enums as if they had the width of ints.  */
4460           if (TYPE_CODE (list->field.type) != TYPE_CODE_INT
4461               && TYPE_CODE (list->field.type) != TYPE_CODE_ENUM)
4462             list->field.bitsize = 0;
4463           if ((list->field.bitsize == 8 * TYPE_LENGTH (list->field.type)
4464                || (TYPE_CODE (list->field.type) == TYPE_CODE_ENUM
4465                    && (list->field.bitsize
4466                        == 8 * TYPE_LENGTH (builtin_type_int))
4467                    )
4468                )
4469               &&
4470               list->field.bitpos % 8 == 0)
4471             list->field.bitsize = 0;
4472           nfields++;
4473         }
4474     }
4475
4476   if (p[1] == ':')
4477     /* chill the list of fields: the last entry (at the head)
4478        is a partially constructed entry which we now scrub.  */
4479     list = list->next;
4480
4481   /* Now create the vector of fields, and record how big it is.
4482      We need this info to record proper virtual function table information
4483      for this class's virtual functions.  */
4484
4485   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
4486   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4487                                                sizeof (struct field) * nfields);
4488
4489   TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
4490     (B_TYPE *) obstack_alloc (symbol_obstack, B_BYTES (nfields));
4491   B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
4492
4493   TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
4494     (B_TYPE *) obstack_alloc (symbol_obstack, B_BYTES (nfields));
4495   B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
4496
4497   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  */
4498
4499   for (n = nfields; list; list = list->next)
4500     {
4501       n -= 1;
4502       TYPE_FIELD (type, n) = list->field;
4503       if (list->visibility == 0)
4504         SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, n);
4505       else if (list->visibility == 1)
4506         SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, n);
4507     }
4508
4509   /* Now come the method fields, as NAME::methods
4510      where each method is of the form TYPENUM,ARGS,...:PHYSNAME;
4511      At the end, we see a semicolon instead of a field.
4512
4513      For the case of overloaded operators, the format is
4514      OPERATOR::*.methods, where OPERATOR is the string "operator",
4515      `*' holds the place for an operator name (such as `+=')
4516      and `.' marks the end of the operator name.  */
4517   if (p[1] == ':')
4518     {
4519       /* Now, read in the methods.  To simplify matters, we
4520          "unread" the name that has been read, so that we can
4521          start from the top.  */
4522
4523       /* For each list of method lists... */
4524       do
4525         {
4526           int i;
4527           struct next_fnfield *sublist = 0;
4528           int length = 0;
4529           struct next_fnfieldlist *new_mainlist =
4530             (struct next_fnfieldlist *)alloca (sizeof (struct next_fnfieldlist));
4531           char *main_fn_name;
4532
4533           p = *pp;
4534
4535           /* read in the name.  */
4536           while (*p != ':') p++;
4537           if ((*pp)[0] == 'o' && (*pp)[1] == 'p' && (*pp)[2] == CPLUS_MARKER)
4538             {
4539               /* This lets the user type "break operator+".
4540                  We could just put in "+" as the name, but that wouldn't
4541                  work for "*".  */
4542               static char opname[32] = {'o', 'p', CPLUS_MARKER};
4543               char *o = opname + 3;
4544
4545               /* Skip past '::'.  */
4546               p += 2;
4547               while (*p != '.')
4548                 *o++ = *p++;
4549              main_fn_name = savestring (opname, o - opname);
4550               /* Skip past '.'  */
4551               *pp = p + 1;
4552             }
4553           else
4554             {
4555               i = 0;
4556               main_fn_name = savestring (*pp, p - *pp);
4557               /* Skip past '::'.  */
4558               *pp = p + 2;
4559             }
4560           new_mainlist->fn_fieldlist.name = main_fn_name;
4561
4562           do
4563             {
4564               struct next_fnfield *new_sublist =
4565                 (struct next_fnfield *)alloca (sizeof (struct next_fnfield));
4566
4567               /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation!  */
4568               if (**pp == '\\') *pp = next_symbol_text ();
4569
4570               new_sublist->fn_field.type = read_type (pp);
4571               if (**pp != ':')
4572                 /* Invalid symtab info for method.  */
4573                 return error_type (pp);
4574
4575               *pp += 1;
4576               p = *pp;
4577               while (*p != ';') p++;
4578               /* If this is just a stub, then we don't have the
4579                  real name here.  */
4580               new_sublist->fn_field.physname = savestring (*pp, p - *pp);
4581               *pp = p + 1;
4582               new_sublist->visibility = *(*pp)++ - '0';
4583               if (**pp == '\\') *pp = next_symbol_text ();
4584               /* FIXME-tiemann: need to add const/volatile info
4585                  to the methods.  For now, just skip the char.
4586                  In future, here's what we need to implement:
4587
4588                  A for normal functions.
4589                  B for `const' member functions.
4590                  C for `volatile' member functions.
4591                  D for `const volatile' member functions.  */
4592               if (**pp == 'A' || **pp == 'B' || **pp == 'C' || **pp == 'D')
4593                 (*pp)++;
4594 #if 0
4595               /* This probably just means we're processing a file compiled
4596                  with g++ version 1.  */
4597               else
4598                 complain(&const_vol_complaint, **pp);
4599 #endif /* 0 */
4600
4601               switch (*(*pp)++)
4602                 {
4603                 case '*':
4604                   /* virtual member function, followed by index.  */
4605                   /* The sign bit is set to distinguish pointers-to-methods
4606                      from virtual function indicies.  Since the array is
4607                      in words, the quantity must be shifted left by 1
4608                      on 16 bit machine, and by 2 on 32 bit machine, forcing
4609                      the sign bit out, and usable as a valid index into
4610                      the array.  Remove the sign bit here.  */
4611                   new_sublist->fn_field.voffset =
4612                       (0x7fffffff & read_number (pp, ';')) + 1;
4613
4614                   if (**pp == ';' || **pp == '\0')
4615                     /* Must be g++ version 1.  */
4616                     new_sublist->fn_field.fcontext = 0;
4617                   else
4618                     {
4619                       /* Figure out from whence this virtual function came.
4620                          It may belong to virtual function table of
4621                          one of its baseclasses.  */
4622                       new_sublist->fn_field.fcontext = read_type (pp);
4623                       if (**pp != ';')
4624                         return error_type (pp);
4625                       else
4626                         ++*pp;
4627                     }
4628                   break;
4629
4630                 case '?':
4631                   /* static member function.  */
4632                   new_sublist->fn_field.voffset = VOFFSET_STATIC;
4633                   break;
4634                 default:
4635                   /* **pp == '.'.  */
4636                   /* normal member function.  */
4637                   new_sublist->fn_field.voffset = 0;
4638                   new_sublist->fn_field.fcontext = 0;
4639                   break;
4640                 }
4641
4642               new_sublist->next = sublist;
4643               sublist = new_sublist;
4644               length++;
4645             }
4646           while (**pp != ';' && **pp != '\0');
4647
4648           *pp += 1;
4649
4650           new_mainlist->fn_fieldlist.fn_fields =
4651             (struct fn_field *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4652                                                sizeof (struct fn_field) * length);
4653           TYPE_FN_PRIVATE_BITS (new_mainlist->fn_fieldlist) =
4654             (B_TYPE *) obstack_alloc (symbol_obstack, B_BYTES (length));
4655           B_CLRALL (TYPE_FN_PRIVATE_BITS (new_mainlist->fn_fieldlist), length);
4656
4657           TYPE_FN_PROTECTED_BITS (new_mainlist->fn_fieldlist) =
4658             (B_TYPE *) obstack_alloc (symbol_obstack, B_BYTES (length));
4659           B_CLRALL (TYPE_FN_PROTECTED_BITS (new_mainlist->fn_fieldlist), length);
4660
4661           for (i = length; (i--, sublist); sublist = sublist->next)
4662             {
4663               new_mainlist->fn_fieldlist.fn_fields[i] = sublist->fn_field;
4664               if (sublist->visibility == 0)
4665                 B_SET (new_mainlist->fn_fieldlist.private_fn_field_bits, i);
4666               else if (sublist->visibility == 1)
4667                 B_SET (new_mainlist->fn_fieldlist.protected_fn_field_bits, i);
4668             }
4669
4670           new_mainlist->fn_fieldlist.length = length;
4671           new_mainlist->next = mainlist;
4672           mainlist = new_mainlist;
4673           nfn_fields++;
4674           total_length += length;
4675         }
4676       while (**pp != ';');
4677     }
4678
4679   *pp += 1;
4680
4681   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) =
4682     (struct fn_fieldlist *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4683                                    sizeof (struct fn_fieldlist) * nfn_fields);
4684
4685   TYPE_NFN_FIELDS (type) = nfn_fields;
4686   TYPE_NFN_FIELDS_TOTAL (type) = total_length;
4687
4688   {
4689     int i;
4690     for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (type); ++i)
4691       TYPE_NFN_FIELDS_TOTAL (type) +=
4692         TYPE_NFN_FIELDS_TOTAL (TYPE_BASECLASS (type, i));
4693   }
4694
4695   for (n = nfn_fields; mainlist; mainlist = mainlist->next)
4696     TYPE_FN_FIELDLISTS (type)[--n] = mainlist->fn_fieldlist;
4697
4698   if (**pp == '~')
4699     {
4700       *pp += 1;
4701
4702       if (**pp == '=')
4703         {
4704           TYPE_FLAGS (type)
4705             |= TYPE_FLAG_HAS_CONSTRUCTOR | TYPE_FLAG_HAS_DESTRUCTOR;
4706           *pp += 1;
4707         }
4708       else if (**pp == '+')
4709         {
4710           TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_HAS_CONSTRUCTOR;
4711           *pp += 1;
4712         }
4713       else if (**pp == '-')
4714         {
4715           TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_HAS_DESTRUCTOR;
4716           *pp += 1;
4717         }
4718
4719       /* Read either a '%' or the final ';'.  */
4720       if (*(*pp)++ == '%')
4721         {
4722           /* Now we must record the virtual function table pointer's
4723              field information.  */
4724
4725           struct type *t;
4726           int i;
4727
4728           t = read_type (pp);
4729           p = (*pp)++;
4730           while (*p != '\0' && *p != ';')
4731             p++;
4732           if (*p == '\0')
4733             /* Premature end of symbol.  */
4734             return error_type (pp);
4735           
4736           TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
4737           if (type == t)
4738             {
4739               if (TYPE_FIELD_NAME (t, TYPE_N_BASECLASSES (t)) == 0)
4740                 {
4741                   /* FIXME-tiemann: what's this?  */
4742 #if 0
4743                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i = TYPE_N_BASECLASSES (t);
4744 #else
4745                   error_type (pp);
4746 #endif
4747                 }
4748               else for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (t); --i)
4749                 if (! strncmp (TYPE_FIELD_NAME (t, i), vptr_name, 
4750                         sizeof (vptr_name) -1))
4751                   {
4752                     TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
4753                     break;
4754                   }
4755               if (i < 0)
4756                 /* Virtual function table field not found.  */
4757                 return error_type (pp);
4758             }
4759           else
4760             TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
4761           *pp = p + 1;
4762         }
4763     }
4764
4765   return type;
4766 }
4767
4768 /* Read a definition of an array type,
4769    and create and return a suitable type object.
4770    Also creates a range type which represents the bounds of that
4771    array.  */
4772 static struct type *
4773 read_array_type (pp, type)
4774      register char **pp;
4775      register struct type *type;
4776 {
4777   struct type *index_type, *element_type, *range_type;
4778   int lower, upper;
4779   int adjustable = 0;
4780
4781   /* Format of an array type:
4782      "ar<index type>;lower;upper;<array_contents_type>".  Put code in
4783      to handle this.
4784
4785      Fortran adjustable arrays use Adigits or Tdigits for lower or upper;
4786      for these, produce a type like float[][].  */
4787
4788   index_type = read_type (pp);
4789   if (**pp != ';')
4790     /* Improper format of array type decl.  */
4791     return error_type (pp);
4792   ++*pp;
4793
4794   if (!(**pp >= '0' && **pp <= '9'))
4795     {
4796       *pp += 1;
4797       adjustable = 1;
4798     }
4799   lower = read_number (pp, ';');
4800
4801   if (!(**pp >= '0' && **pp <= '9'))
4802     {
4803       *pp += 1;
4804       adjustable = 1;
4805     }
4806   upper = read_number (pp, ';');
4807   
4808   element_type = read_type (pp);
4809
4810   if (adjustable)
4811     {
4812       lower = 0;
4813       upper = -1;
4814     }
4815
4816   {
4817     /* Create range type.  */
4818     range_type = (struct type *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4819                                                 sizeof (struct type));
4820     TYPE_CODE (range_type) = TYPE_CODE_RANGE;
4821     TYPE_TARGET_TYPE (range_type) = index_type;
4822
4823     /* This should never be needed.  */
4824     TYPE_LENGTH (range_type) = sizeof (int);
4825
4826     TYPE_NFIELDS (range_type) = 2;
4827     TYPE_FIELDS (range_type) =
4828       (struct field *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4829                                       2 * sizeof (struct field));
4830     TYPE_FIELD_BITPOS (range_type, 0) = lower;
4831     TYPE_FIELD_BITPOS (range_type, 1) = upper;
4832   }
4833
4834   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ARRAY;
4835   TYPE_TARGET_TYPE (type) = element_type;
4836   TYPE_LENGTH (type) = (upper - lower + 1) * TYPE_LENGTH (element_type);
4837   TYPE_NFIELDS (type) = 1;
4838   TYPE_FIELDS (type) =
4839     (struct field *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4840                                     sizeof (struct field));
4841   TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = range_type;
4842
4843   return type;
4844 }
4845
4846
4847 /* Read a definition of an enumeration type,
4848    and create and return a suitable type object.
4849    Also defines the symbols that represent the values of the type.  */
4850
4851 static struct type *
4852 read_enum_type (pp, type)
4853      register char **pp;
4854      register struct type *type;
4855 {
4856   register char *p;
4857   char *name;
4858   register long n;
4859   register struct symbol *sym;
4860   int nsyms = 0;
4861   struct pending **symlist;
4862   struct pending *osyms, *syms;
4863   int o_nsyms;
4864
4865   if (within_function)
4866     symlist = &local_symbols;
4867   else
4868     symlist = &file_symbols;
4869   osyms = *symlist;
4870   o_nsyms = osyms ? osyms->nsyms : 0;
4871
4872   /* Read the value-names and their values.
4873      The input syntax is NAME:VALUE,NAME:VALUE, and so on.
4874      A semicolon or comman instead of a NAME means the end.  */
4875   while (**pp && **pp != ';' && **pp != ',')
4876     {
4877       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation!  */
4878       if (**pp == '\\') *pp = next_symbol_text ();
4879
4880       p = *pp;
4881       while (*p != ':') p++;
4882       name = obsavestring (*pp, p - *pp);
4883       *pp = p + 1;
4884       n = read_number (pp, ',');
4885
4886       sym = (struct symbol *) obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (struct symbol));
4887       bzero (sym, sizeof (struct symbol));
4888       SYMBOL_NAME (sym) = name;
4889       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
4890       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
4891       SYMBOL_VALUE (sym) = n;
4892       add_symbol_to_list (sym, symlist);
4893       nsyms++;
4894     }
4895
4896   if (**pp == ';')
4897     (*pp)++;                    /* Skip the semicolon.  */
4898
4899   /* Now fill in the fields of the type-structure.  */
4900
4901   TYPE_LENGTH (type) = sizeof (int);
4902   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
4903   TYPE_NFIELDS (type) = nsyms;
4904   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *) obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (struct field) * nsyms);
4905
4906   /* Find the symbols for the values and put them into the type.
4907      The symbols can be found in the symlist that we put them on
4908      to cause them to be defined.  osyms contains the old value
4909      of that symlist; everything up to there was defined by us.  */
4910   /* Note that we preserve the order of the enum constants, so
4911      that in something like "enum {FOO, LAST_THING=FOO}" we print
4912      FOO, not LAST_THING.  */
4913
4914   for (syms = *symlist, n = 0; syms; syms = syms->next)
4915     {
4916       int j = 0;
4917       if (syms == osyms)
4918         j = o_nsyms;
4919       for (; j < syms->nsyms; j++,n++)
4920         {
4921           struct symbol *sym = syms->symbol[j];
4922           SYMBOL_TYPE (sym) = type;
4923           TYPE_FIELD_NAME (type, n) = SYMBOL_NAME (sym);
4924           TYPE_FIELD_VALUE (type, n) = 0;
4925           TYPE_FIELD_BITPOS (type, n) = SYMBOL_VALUE (sym);
4926           TYPE_FIELD_BITSIZE (type, n) = 0;
4927         }
4928       if (syms == osyms)
4929         break;
4930     }
4931
4932   return type;
4933 }
4934
4935 /* Read a number from the string pointed to by *PP.
4936    The value of *PP is advanced over the number.
4937    If END is nonzero, the character that ends the
4938    number must match END, or an error happens;
4939    and that character is skipped if it does match.
4940    If END is zero, *PP is left pointing to that character.
4941
4942    If the number fits in a long, set *VALUE and set *BITS to 0.
4943    If not, set *BITS to be the number of bits in the number.
4944
4945    If encounter garbage, set *BITS to -1.  */
4946
4947 static void
4948 read_huge_number (pp, end, valu, bits)
4949      char **pp;
4950      int end;
4951      long *valu;
4952      int *bits;
4953 {
4954   char *p = *pp;
4955   int sign = 1;
4956   long n = 0;
4957   int radix = 10;
4958   char overflow = 0;
4959   int nbits = 0;
4960   int c;
4961   
4962   if (*p == '-')
4963     {
4964       sign = -1;
4965       p++;
4966     }
4967
4968   /* Leading zero means octal.  GCC uses this to output values larger
4969      than an int (because that would be hard in decimal).  */
4970   if (*p == '0')
4971     {
4972       radix = 8;
4973       p++;
4974     }
4975
4976   while ((c = *p++) >= '0' && c <= ('0' + radix))
4977     {
4978       if (n <= LONG_MAX / radix)
4979         {
4980           n *= radix;
4981           n += c - '0';         /* FIXME this overflows anyway */
4982         }
4983       else
4984         overflow = 1;
4985       
4986       /* This depends on large values being output in octal, which is
4987          what GCC does. */
4988       if (radix == 8)
4989         {
4990           if (nbits == 0)
4991             {
4992               if (c == '0')
4993                 /* Ignore leading zeroes.  */
4994                 ;
4995               else if (c == '1')
4996                 nbits = 1;
4997               else if (c == '2' || c == '3')
4998                 nbits = 2;
4999               else
5000                 nbits = 3;
5001             }
5002           else
5003             nbits += 3;
5004         }
5005     }
5006   if (end)
5007     {
5008       if (c && c != end)
5009         {
5010           if (bits != NULL)
5011             *bits = -1;
5012           return;
5013         }
5014     }
5015   else
5016     --p;
5017
5018   *pp = p;
5019   if (overflow)
5020     {
5021       if (nbits == 0)
5022         {
5023           /* Large decimal constants are an error (because it is hard to
5024              count how many bits are in them).  */
5025           if (bits != NULL)
5026             *bits = -1;
5027           return;
5028         }
5029       
5030       /* -0x7f is the same as 0x80.  So deal with it by adding one to
5031          the number of bits.  */
5032       if (sign == -1)
5033         ++nbits;
5034       if (bits)
5035         *bits = nbits;
5036     }
5037   else
5038     {
5039       if (valu)
5040         *valu = n * sign;
5041       if (bits)
5042         *bits = 0;
5043     }
5044 }
5045
5046 #define MAX_OF_TYPE(t)  ((1 << (sizeof (t)*8 - 1)) - 1)
5047 #define MIN_OF_TYPE(t)  (-(1 << (sizeof (t)*8 - 1)))
5048
5049 static struct type *
5050 read_range_type (pp, typenums)
5051      char **pp;
5052      int typenums[2];
5053 {
5054   int rangenums[2];
5055   long n2, n3;
5056   int n2bits, n3bits;
5057   int self_subrange;
5058   struct type *result_type;
5059
5060   /* First comes a type we are a subrange of.
5061      In C it is usually 0, 1 or the type being defined.  */
5062   read_type_number (pp, rangenums);
5063   self_subrange = (rangenums[0] == typenums[0] &&
5064                    rangenums[1] == typenums[1]);
5065
5066   /* A semicolon should now follow; skip it.  */
5067   if (**pp == ';')
5068     (*pp)++;
5069
5070   /* The remaining two operands are usually lower and upper bounds
5071      of the range.  But in some special cases they mean something else.  */
5072   read_huge_number (pp, ';', &n2, &n2bits);
5073   read_huge_number (pp, ';', &n3, &n3bits);
5074
5075   if (n2bits == -1 || n3bits == -1)
5076     return error_type (pp);
5077   
5078   /* If limits are huge, must be large integral type.  */
5079   if (n2bits != 0 || n3bits != 0)
5080     {
5081       char got_signed = 0;
5082       char got_unsigned = 0;
5083       /* Number of bits in the type.  */
5084       int nbits;
5085
5086       /* Range from 0 to <large number> is an unsigned large integral type.  */
5087       if ((n2bits == 0 && n2 == 0) && n3bits != 0)
5088         {
5089           got_unsigned = 1;
5090           nbits = n3bits;
5091         }
5092       /* Range from <large number> to <large number>-1 is a large signed
5093          integral type.  */
5094       else if (n2bits != 0 && n3bits != 0 && n2bits == n3bits + 1)
5095         {
5096           got_signed = 1;
5097           nbits = n2bits;
5098         }
5099
5100       /* Check for "long long".  */
5101       if (got_signed && nbits == TARGET_LONG_LONG_BIT)
5102         return builtin_type_long_long;
5103       if (got_unsigned && nbits == TARGET_LONG_LONG_BIT)
5104         return builtin_type_unsigned_long_long;
5105
5106       if (got_signed || got_unsigned)
5107         {
5108           result_type = (struct type *) obstack_alloc (symbol_obstack,
5109                                                        sizeof (struct type));
5110           bzero (result_type, sizeof (struct type));
5111           TYPE_LENGTH (result_type) = nbits / TARGET_CHAR_BIT;
5112           TYPE_MAIN_VARIANT (result_type) = result_type;
5113           TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_INT;
5114           if (got_unsigned)
5115             TYPE_FLAGS (result_type) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
5116           return result_type;
5117         }
5118       else
5119         return error_type (pp);
5120     }
5121
5122   /* A type defined as a subrange of itself, with bounds both 0, is void.  */
5123   if (self_subrange && n2 == 0 && n3 == 0)
5124     return builtin_type_void;
5125
5126   /* If n3 is zero and n2 is not, we want a floating type,
5127      and n2 is the width in bytes.
5128
5129      Fortran programs appear to use this for complex types also,
5130      and they give no way to distinguish between double and single-complex!
5131      We don't have complex types, so we would lose on all fortran files!
5132      So return type `double' for all of those.  It won't work right
5133      for the complex values, but at least it makes the file loadable.  */
5134
5135   if (n3 == 0 && n2 > 0)
5136     {
5137       if (n2 == sizeof (float))
5138         return builtin_type_float;
5139       return builtin_type_double;
5140     }
5141
5142   /* If the upper bound is -1, it must really be an unsigned int.  */
5143
5144   else if (n2 == 0 && n3 == -1)
5145     {
5146       if (sizeof (int) == sizeof (long))
5147         return builtin_type_unsigned_int;
5148       else
5149         return builtin_type_unsigned_long;
5150     }
5151
5152   /* Special case: char is defined (Who knows why) as a subrange of
5153      itself with range 0-127.  */
5154   else if (self_subrange && n2 == 0 && n3 == 127)
5155     return builtin_type_char;
5156
5157   /* Assumptions made here: Subrange of self is equivalent to subrange
5158      of int.  */
5159   else if (n2 == 0
5160            && (self_subrange ||
5161                *dbx_lookup_type (rangenums) == builtin_type_int))
5162     {
5163       /* an unsigned type */
5164 #ifdef LONG_LONG
5165       if (n3 == - sizeof (long long))
5166         return builtin_type_unsigned_long_long;
5167 #endif
5168       if (n3 == (unsigned int)~0L)
5169         return builtin_type_unsigned_int;
5170       if (n3 == (unsigned long)~0L)
5171         return builtin_type_unsigned_long;
5172       if (n3 == (unsigned short)~0L)
5173         return builtin_type_unsigned_short;
5174       if (n3 == (unsigned char)~0L)
5175         return builtin_type_unsigned_char;
5176     }
5177 #ifdef LONG_LONG
5178   else if (n3 == 0 && n2 == -sizeof (long long))
5179     return builtin_type_long_long;
5180 #endif  
5181   else if (n2 == -n3 -1)
5182     {
5183       /* a signed type */
5184       if (n3 == (1 << (8 * sizeof (int) - 1)) - 1)
5185         return builtin_type_int;
5186       if (n3 == (1 << (8 * sizeof (long) - 1)) - 1)
5187          return builtin_type_long;
5188       if (n3 == (1 << (8 * sizeof (short) - 1)) - 1)
5189         return builtin_type_short;
5190       if (n3 == (1 << (8 * sizeof (char) - 1)) - 1)
5191         return builtin_type_char;
5192     }
5193
5194   /* We have a real range type on our hands.  Allocate space and
5195      return a real pointer.  */
5196
5197   /* At this point I don't have the faintest idea how to deal with
5198      a self_subrange type; I'm going to assume that this is used
5199      as an idiom, and that all of them are special cases.  So . . .  */
5200   if (self_subrange)
5201     return error_type (pp);
5202
5203   result_type = (struct type *) obstack_alloc (symbol_obstack,
5204                                                sizeof (struct type));
5205   bzero (result_type, sizeof (struct type));
5206
5207   TYPE_TARGET_TYPE (result_type) = (self_subrange ?
5208                                     builtin_type_int :
5209                                     *dbx_lookup_type(rangenums));
5210
5211   /* We have to figure out how many bytes it takes to hold this
5212      range type.  I'm going to assume that anything that is pushing
5213      the bounds of a long was taken care of above.  */
5214   if (n2 >= MIN_OF_TYPE(char) && n3 <= MAX_OF_TYPE(char))
5215     TYPE_LENGTH (result_type) = 1;
5216   else if (n2 >= MIN_OF_TYPE(short) && n3 <= MAX_OF_TYPE(short))
5217     TYPE_LENGTH (result_type) = sizeof (short);
5218   else if (n2 >= MIN_OF_TYPE(int) && n3 <= MAX_OF_TYPE(int))
5219     TYPE_LENGTH (result_type) = sizeof (int);
5220   else if (n2 >= MIN_OF_TYPE(long) && n3 <= MAX_OF_TYPE(long))
5221     TYPE_LENGTH (result_type) = sizeof (long);
5222   else
5223     /* Ranged type doesn't fit within known sizes.  */
5224     return error_type (pp);
5225
5226   TYPE_LENGTH (result_type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (result_type));
5227   TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_RANGE;
5228   TYPE_NFIELDS (result_type) = 2;
5229   TYPE_FIELDS (result_type) =
5230     (struct field *) obstack_alloc (symbol_obstack,
5231                                     2 * sizeof (struct field));
5232   bzero (TYPE_FIELDS (result_type), 2 * sizeof (struct field));
5233   TYPE_FIELD_BITPOS (result_type, 0) = n2;
5234   TYPE_FIELD_BITPOS (result_type, 1) = n3;
5235
5236   return result_type;
5237 }
5238
5239 /* Read a number from the string pointed to by *PP.
5240    The value of *PP is advanced over the number.
5241    If END is nonzero, the character that ends the
5242    number must match END, or an error happens;
5243    and that character is skipped if it does match.
5244    If END is zero, *PP is left pointing to that character.  */
5245
5246 static long
5247 read_number (pp, end)
5248      char **pp;
5249      int end;
5250 {
5251   register char *p = *pp;
5252   register long n = 0;
5253   register int c;
5254   int sign = 1;
5255
5256   /* Handle an optional leading minus sign.  */
5257
5258   if (*p == '-')
5259     {
5260       sign = -1;
5261       p++;
5262     }
5263
5264   /* Read the digits, as far as they go.  */
5265
5266   while ((c = *p++) >= '0' && c <= '9')
5267     {
5268       n *= 10;
5269       n += c - '0';
5270     }
5271   if (end)
5272     {
5273       if (c && c != end)
5274         error ("Invalid symbol data: invalid character \\%03o at symbol pos %d.", c, symnum);
5275     }
5276   else
5277     --p;
5278
5279   *pp = p;
5280   return n * sign;
5281 }
5282
5283 /* Read in an argument list.  This is a list of types, separated by commas
5284    and terminated with END.  Return the list of types read in, or (struct type
5285    **)-1 if there is an error.  */
5286 static struct type **
5287 read_args (pp, end)
5288      char **pp;
5289      int end;
5290 {
5291   struct type *types[1024], **rval; /* allow for fns of 1023 parameters */
5292   int n = 0;
5293
5294   while (**pp != end)
5295     {
5296       if (**pp != ',')
5297         /* Invalid argument list: no ','.  */
5298         return (struct type **)-1;
5299       *pp += 1;
5300
5301       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation! */
5302       if (**pp == '\\')
5303         *pp = next_symbol_text ();
5304
5305       types[n++] = read_type (pp);
5306     }
5307   *pp += 1;                     /* get past `end' (the ':' character) */
5308
5309   if (n == 1)
5310     {
5311       rval = (struct type **) xmalloc (2 * sizeof (struct type *));
5312     }
5313   else if (TYPE_CODE (types[n-1]) != TYPE_CODE_VOID)
5314     {
5315       rval = (struct type **) xmalloc ((n + 1) * sizeof (struct type *));
5316       bzero (rval + n, sizeof (struct type *));
5317     }
5318   else
5319     {
5320       rval = (struct type **) xmalloc (n * sizeof (struct type *));
5321     }
5322   bcopy (types, rval, n * sizeof (struct type *));
5323   return rval;
5324 }
5325 \f
5326 /* Copy a pending list, used to record the contents of a common
5327    block for later fixup.  */
5328 static struct pending *
5329 copy_pending (beg, begi, end)
5330     struct pending *beg, *end;
5331     int begi;
5332 {
5333   struct pending *new = 0;
5334   struct pending *next;
5335
5336   for (next = beg; next != 0 && (next != end || begi < end->nsyms);
5337        next = next->next, begi = 0)
5338     {
5339       register int j;
5340       for (j = begi; j < next->nsyms; j++)
5341         add_symbol_to_list (next->symbol[j], &new);
5342     }
5343   return new;
5344 }
5345
5346 /* Add a common block's start address to the offset of each symbol
5347    declared to be in it (by being between a BCOMM/ECOMM pair that uses
5348    the common block name).  */
5349
5350 static void
5351 fix_common_block (sym, valu)
5352     struct symbol *sym;
5353     int valu;
5354 {
5355   struct pending *next = (struct pending *) SYMBOL_NAMESPACE (sym);
5356   for ( ; next; next = next->next)
5357     {
5358       register int j;
5359       for (j = next->nsyms - 1; j >= 0; j--)
5360         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (next->symbol[j]) += valu;
5361     }
5362 }
5363 \f
5364 /* Register our willingness to decode symbols for SunOS and a.out and
5365    b.out files handled by BFD... */
5366 static struct sym_fns sunos_sym_fns = {"sunOs", 6,
5367               dbx_new_init, dbx_symfile_init,
5368               dbx_symfile_read, dbx_symfile_discard};
5369
5370 static struct sym_fns aout_sym_fns = {"a.out", 5,
5371               dbx_new_init, dbx_symfile_init,
5372               dbx_symfile_read, dbx_symfile_discard};
5373
5374 static struct sym_fns bout_sym_fns = {"b.out", 5,
5375               dbx_new_init, dbx_symfile_init,
5376               dbx_symfile_read, dbx_symfile_discard};
5377
5378 void
5379 _initialize_dbxread ()
5380 {
5381   add_symtab_fns(&sunos_sym_fns);
5382   add_symtab_fns(&aout_sym_fns);
5383   add_symtab_fns(&bout_sym_fns);
5384
5385   undef_types_allocated = 20;
5386   undef_types_length = 0;
5387   undef_types = (struct type **) xmalloc (undef_types_allocated *
5388                                           sizeof (struct type *));
5389
5390   dbx_new_init ();
5391 }