200fa03f46ab88ebc869c84f30099126a5676908
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2loc.c
1 /* DWARF 2 location expression support for GDB.
2
3    Copyright (C) 2003-2018 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Daniel Jacobowitz, MontaVista Software, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "ui-out.h"
24 #include "value.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "gdbcore.h"
27 #include "target.h"
28 #include "inferior.h"
29 #include "ax.h"
30 #include "ax-gdb.h"
31 #include "regcache.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "block.h"
34 #include "gdbcmd.h"
35 #include "complaints.h"
36 #include "dwarf2.h"
37 #include "dwarf2expr.h"
38 #include "dwarf2loc.h"
39 #include "dwarf2-frame.h"
40 #include "compile/compile.h"
41 #include "selftest.h"
42 #include <algorithm>
43 #include <vector>
44 #include <unordered_set>
45 #include "common/underlying.h"
46 #include "common/byte-vector.h"
47
48 extern int dwarf_always_disassemble;
49
50 static struct value *dwarf2_evaluate_loc_desc_full (struct type *type,
51                                                     struct frame_info *frame,
52                                                     const gdb_byte *data,
53                                                     size_t size,
54                                                     struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
55                                                     struct type *subobj_type,
56                                                     LONGEST subobj_byte_offset);
57
58 static struct call_site_parameter *dwarf_expr_reg_to_entry_parameter
59     (struct frame_info *frame,
60      enum call_site_parameter_kind kind,
61      union call_site_parameter_u kind_u,
62      struct dwarf2_per_cu_data **per_cu_return);
63
64 static struct value *indirect_synthetic_pointer
65   (sect_offset die, LONGEST byte_offset,
66    struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
67    struct frame_info *frame,
68    struct type *type);
69
70 /* Until these have formal names, we define these here.
71    ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
72    Each entry in .debug_loc.dwo begins with a byte that describes the entry,
73    and is then followed by data specific to that entry.  */
74
75 enum debug_loc_kind
76 {
77   /* Indicates the end of the list of entries.  */
78   DEBUG_LOC_END_OF_LIST = 0,
79
80   /* This is followed by an unsigned LEB128 number that is an index into
81      .debug_addr and specifies the base address for all following entries.  */
82   DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS = 1,
83
84   /* This is followed by two unsigned LEB128 numbers that are indices into
85      .debug_addr and specify the beginning and ending addresses, and then
86      a normal location expression as in .debug_loc.  */
87   DEBUG_LOC_START_END = 2,
88
89   /* This is followed by an unsigned LEB128 number that is an index into
90      .debug_addr and specifies the beginning address, and a 4 byte unsigned
91      number that specifies the length, and then a normal location expression
92      as in .debug_loc.  */
93   DEBUG_LOC_START_LENGTH = 3,
94
95   /* An internal value indicating there is insufficient data.  */
96   DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW = -1,
97
98   /* An internal value indicating an invalid kind of entry was found.  */
99   DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY = -2
100 };
101
102 /* Helper function which throws an error if a synthetic pointer is
103    invalid.  */
104
105 static void
106 invalid_synthetic_pointer (void)
107 {
108   error (_("access outside bounds of object "
109            "referenced via synthetic pointer"));
110 }
111
112 /* Decode the addresses in a non-dwo .debug_loc entry.
113    A pointer to the next byte to examine is returned in *NEW_PTR.
114    The encoded low,high addresses are return in *LOW,*HIGH.
115    The result indicates the kind of entry found.  */
116
117 static enum debug_loc_kind
118 decode_debug_loc_addresses (const gdb_byte *loc_ptr, const gdb_byte *buf_end,
119                             const gdb_byte **new_ptr,
120                             CORE_ADDR *low, CORE_ADDR *high,
121                             enum bfd_endian byte_order,
122                             unsigned int addr_size,
123                             int signed_addr_p)
124 {
125   CORE_ADDR base_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
126
127   if (buf_end - loc_ptr < 2 * addr_size)
128     return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
129
130   if (signed_addr_p)
131     *low = extract_signed_integer (loc_ptr, addr_size, byte_order);
132   else
133     *low = extract_unsigned_integer (loc_ptr, addr_size, byte_order);
134   loc_ptr += addr_size;
135
136   if (signed_addr_p)
137     *high = extract_signed_integer (loc_ptr, addr_size, byte_order);
138   else
139     *high = extract_unsigned_integer (loc_ptr, addr_size, byte_order);
140   loc_ptr += addr_size;
141
142   *new_ptr = loc_ptr;
143
144   /* A base-address-selection entry.  */
145   if ((*low & base_mask) == base_mask)
146     return DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS;
147
148   /* An end-of-list entry.  */
149   if (*low == 0 && *high == 0)
150     return DEBUG_LOC_END_OF_LIST;
151
152   return DEBUG_LOC_START_END;
153 }
154
155 /* Decode the addresses in .debug_loclists entry.
156    A pointer to the next byte to examine is returned in *NEW_PTR.
157    The encoded low,high addresses are return in *LOW,*HIGH.
158    The result indicates the kind of entry found.  */
159
160 static enum debug_loc_kind
161 decode_debug_loclists_addresses (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
162                                  const gdb_byte *loc_ptr,
163                                  const gdb_byte *buf_end,
164                                  const gdb_byte **new_ptr,
165                                  CORE_ADDR *low, CORE_ADDR *high,
166                                  enum bfd_endian byte_order,
167                                  unsigned int addr_size,
168                                  int signed_addr_p)
169 {
170   uint64_t u64;
171
172   if (loc_ptr == buf_end)
173     return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
174
175   switch (*loc_ptr++)
176     {
177     case DW_LLE_end_of_list:
178       *new_ptr = loc_ptr;
179       return DEBUG_LOC_END_OF_LIST;
180     case DW_LLE_base_address:
181       if (loc_ptr + addr_size > buf_end)
182         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
183       if (signed_addr_p)
184         *high = extract_signed_integer (loc_ptr, addr_size, byte_order);
185       else
186         *high = extract_unsigned_integer (loc_ptr, addr_size, byte_order);
187       loc_ptr += addr_size;
188       *new_ptr = loc_ptr;
189       return DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS;
190     case DW_LLE_offset_pair:
191       loc_ptr = gdb_read_uleb128 (loc_ptr, buf_end, &u64);
192       if (loc_ptr == NULL)
193         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
194       *low = u64;
195       loc_ptr = gdb_read_uleb128 (loc_ptr, buf_end, &u64);
196       if (loc_ptr == NULL)
197         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
198       *high = u64;
199       *new_ptr = loc_ptr;
200       return DEBUG_LOC_START_END;
201     default:
202       return DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY;
203     }
204 }
205
206 /* Decode the addresses in .debug_loc.dwo entry.
207    A pointer to the next byte to examine is returned in *NEW_PTR.
208    The encoded low,high addresses are return in *LOW,*HIGH.
209    The result indicates the kind of entry found.  */
210
211 static enum debug_loc_kind
212 decode_debug_loc_dwo_addresses (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
213                                 const gdb_byte *loc_ptr,
214                                 const gdb_byte *buf_end,
215                                 const gdb_byte **new_ptr,
216                                 CORE_ADDR *low, CORE_ADDR *high,
217                                 enum bfd_endian byte_order)
218 {
219   uint64_t low_index, high_index;
220
221   if (loc_ptr == buf_end)
222     return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
223
224   switch (*loc_ptr++)
225     {
226     case DW_LLE_GNU_end_of_list_entry:
227       *new_ptr = loc_ptr;
228       return DEBUG_LOC_END_OF_LIST;
229     case DW_LLE_GNU_base_address_selection_entry:
230       *low = 0;
231       loc_ptr = gdb_read_uleb128 (loc_ptr, buf_end, &high_index);
232       if (loc_ptr == NULL)
233         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
234       *high = dwarf2_read_addr_index (per_cu, high_index);
235       *new_ptr = loc_ptr;
236       return DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS;
237     case DW_LLE_GNU_start_end_entry:
238       loc_ptr = gdb_read_uleb128 (loc_ptr, buf_end, &low_index);
239       if (loc_ptr == NULL)
240         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
241       *low = dwarf2_read_addr_index (per_cu, low_index);
242       loc_ptr = gdb_read_uleb128 (loc_ptr, buf_end, &high_index);
243       if (loc_ptr == NULL)
244         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
245       *high = dwarf2_read_addr_index (per_cu, high_index);
246       *new_ptr = loc_ptr;
247       return DEBUG_LOC_START_END;
248     case DW_LLE_GNU_start_length_entry:
249       loc_ptr = gdb_read_uleb128 (loc_ptr, buf_end, &low_index);
250       if (loc_ptr == NULL)
251         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
252       *low = dwarf2_read_addr_index (per_cu, low_index);
253       if (loc_ptr + 4 > buf_end)
254         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
255       *high = *low;
256       *high += extract_unsigned_integer (loc_ptr, 4, byte_order);
257       *new_ptr = loc_ptr + 4;
258       return DEBUG_LOC_START_LENGTH;
259     default:
260       return DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY;
261     }
262 }
263
264 /* A function for dealing with location lists.  Given a
265    symbol baton (BATON) and a pc value (PC), find the appropriate
266    location expression, set *LOCEXPR_LENGTH, and return a pointer
267    to the beginning of the expression.  Returns NULL on failure.
268
269    For now, only return the first matching location expression; there
270    can be more than one in the list.  */
271
272 const gdb_byte *
273 dwarf2_find_location_expression (struct dwarf2_loclist_baton *baton,
274                                  size_t *locexpr_length, CORE_ADDR pc)
275 {
276   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (baton->per_cu);
277   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
278   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
279   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (baton->per_cu);
280   int signed_addr_p = bfd_get_sign_extend_vma (objfile->obfd);
281   /* Adjust base_address for relocatable objects.  */
282   CORE_ADDR base_offset = dwarf2_per_cu_text_offset (baton->per_cu);
283   CORE_ADDR base_address = baton->base_address + base_offset;
284   const gdb_byte *loc_ptr, *buf_end;
285
286   loc_ptr = baton->data;
287   buf_end = baton->data + baton->size;
288
289   while (1)
290     {
291       CORE_ADDR low = 0, high = 0; /* init for gcc -Wall */
292       int length;
293       enum debug_loc_kind kind;
294       const gdb_byte *new_ptr = NULL; /* init for gcc -Wall */
295
296       if (baton->from_dwo)
297         kind = decode_debug_loc_dwo_addresses (baton->per_cu,
298                                                loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
299                                                &low, &high, byte_order);
300       else if (dwarf2_version (baton->per_cu) < 5)
301         kind = decode_debug_loc_addresses (loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
302                                            &low, &high,
303                                            byte_order, addr_size,
304                                            signed_addr_p);
305       else
306         kind = decode_debug_loclists_addresses (baton->per_cu,
307                                                 loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
308                                                 &low, &high, byte_order,
309                                                 addr_size, signed_addr_p);
310
311       loc_ptr = new_ptr;
312       switch (kind)
313         {
314         case DEBUG_LOC_END_OF_LIST:
315           *locexpr_length = 0;
316           return NULL;
317         case DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS:
318           base_address = high + base_offset;
319           continue;
320         case DEBUG_LOC_START_END:
321         case DEBUG_LOC_START_LENGTH:
322           break;
323         case DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW:
324         case DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY:
325           error (_("dwarf2_find_location_expression: "
326                    "Corrupted DWARF expression."));
327         default:
328           gdb_assert_not_reached ("bad debug_loc_kind");
329         }
330
331       /* Otherwise, a location expression entry.
332          If the entry is from a DWO, don't add base address: the entry is from
333          .debug_addr which already has the DWARF "base address".  We still add
334          base_offset in case we're debugging a PIE executable.  */
335       if (baton->from_dwo)
336         {
337           low += base_offset;
338           high += base_offset;
339         }
340       else
341         {
342           low += base_address;
343           high += base_address;
344         }
345
346       if (dwarf2_version (baton->per_cu) < 5)
347         {
348           length = extract_unsigned_integer (loc_ptr, 2, byte_order);
349           loc_ptr += 2;
350         }
351       else
352         {
353           unsigned int bytes_read;
354
355           length = read_unsigned_leb128 (NULL, loc_ptr, &bytes_read);
356           loc_ptr += bytes_read;
357         }
358
359       if (low == high && pc == low)
360         {
361           /* This is entry PC record present only at entry point
362              of a function.  Verify it is really the function entry point.  */
363
364           const struct block *pc_block = block_for_pc (pc);
365           struct symbol *pc_func = NULL;
366
367           if (pc_block)
368             pc_func = block_linkage_function (pc_block);
369
370           if (pc_func && pc == BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (pc_func)))
371             {
372               *locexpr_length = length;
373               return loc_ptr;
374             }
375         }
376
377       if (pc >= low && pc < high)
378         {
379           *locexpr_length = length;
380           return loc_ptr;
381         }
382
383       loc_ptr += length;
384     }
385 }
386
387 /* This is the baton used when performing dwarf2 expression
388    evaluation.  */
389 struct dwarf_expr_baton
390 {
391   struct frame_info *frame;
392   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
393   CORE_ADDR obj_address;
394 };
395
396 /* Implement find_frame_base_location method for LOC_BLOCK functions using
397    DWARF expression for its DW_AT_frame_base.  */
398
399 static void
400 locexpr_find_frame_base_location (struct symbol *framefunc, CORE_ADDR pc,
401                                   const gdb_byte **start, size_t *length)
402 {
403   struct dwarf2_locexpr_baton *symbaton
404     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (framefunc);
405
406   *length = symbaton->size;
407   *start = symbaton->data;
408 }
409
410 /* Implement the struct symbol_block_ops::get_frame_base method for
411    LOC_BLOCK functions using a DWARF expression as its DW_AT_frame_base.  */
412
413 static CORE_ADDR
414 locexpr_get_frame_base (struct symbol *framefunc, struct frame_info *frame)
415 {
416   struct gdbarch *gdbarch;
417   struct type *type;
418   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
419   const gdb_byte *start;
420   size_t length;
421   struct value *result;
422
423   /* If this method is called, then FRAMEFUNC is supposed to be a DWARF block.
424      Thus, it's supposed to provide the find_frame_base_location method as
425      well.  */
426   gdb_assert (SYMBOL_BLOCK_OPS (framefunc)->find_frame_base_location != NULL);
427
428   gdbarch = get_frame_arch (frame);
429   type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
430   dlbaton = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (framefunc);
431
432   SYMBOL_BLOCK_OPS (framefunc)->find_frame_base_location
433     (framefunc, get_frame_pc (frame), &start, &length);
434   result = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, frame, start, length,
435                                      dlbaton->per_cu);
436
437   /* The DW_AT_frame_base attribute contains a location description which
438      computes the base address itself.  However, the call to
439      dwarf2_evaluate_loc_desc returns a value representing a variable at
440      that address.  The frame base address is thus this variable's
441      address.  */
442   return value_address (result);
443 }
444
445 /* Vector for inferior functions as represented by LOC_BLOCK, if the inferior
446    function uses DWARF expression for its DW_AT_frame_base.  */
447
448 const struct symbol_block_ops dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs =
449 {
450   locexpr_find_frame_base_location,
451   locexpr_get_frame_base
452 };
453
454 /* Implement find_frame_base_location method for LOC_BLOCK functions using
455    DWARF location list for its DW_AT_frame_base.  */
456
457 static void
458 loclist_find_frame_base_location (struct symbol *framefunc, CORE_ADDR pc,
459                                   const gdb_byte **start, size_t *length)
460 {
461   struct dwarf2_loclist_baton *symbaton
462     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (framefunc);
463
464   *start = dwarf2_find_location_expression (symbaton, length, pc);
465 }
466
467 /* Implement the struct symbol_block_ops::get_frame_base method for
468    LOC_BLOCK functions using a DWARF location list as its DW_AT_frame_base.  */
469
470 static CORE_ADDR
471 loclist_get_frame_base (struct symbol *framefunc, struct frame_info *frame)
472 {
473   struct gdbarch *gdbarch;
474   struct type *type;
475   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton;
476   const gdb_byte *start;
477   size_t length;
478   struct value *result;
479
480   /* If this method is called, then FRAMEFUNC is supposed to be a DWARF block.
481      Thus, it's supposed to provide the find_frame_base_location method as
482      well.  */
483   gdb_assert (SYMBOL_BLOCK_OPS (framefunc)->find_frame_base_location != NULL);
484
485   gdbarch = get_frame_arch (frame);
486   type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
487   dlbaton = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (framefunc);
488
489   SYMBOL_BLOCK_OPS (framefunc)->find_frame_base_location
490     (framefunc, get_frame_pc (frame), &start, &length);
491   result = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, frame, start, length,
492                                      dlbaton->per_cu);
493
494   /* The DW_AT_frame_base attribute contains a location description which
495      computes the base address itself.  However, the call to
496      dwarf2_evaluate_loc_desc returns a value representing a variable at
497      that address.  The frame base address is thus this variable's
498      address.  */
499   return value_address (result);
500 }
501
502 /* Vector for inferior functions as represented by LOC_BLOCK, if the inferior
503    function uses DWARF location list for its DW_AT_frame_base.  */
504
505 const struct symbol_block_ops dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs =
506 {
507   loclist_find_frame_base_location,
508   loclist_get_frame_base
509 };
510
511 /* See dwarf2loc.h.  */
512
513 void
514 func_get_frame_base_dwarf_block (struct symbol *framefunc, CORE_ADDR pc,
515                                  const gdb_byte **start, size_t *length)
516 {
517   if (SYMBOL_BLOCK_OPS (framefunc) != NULL)
518     {
519       const struct symbol_block_ops *ops_block = SYMBOL_BLOCK_OPS (framefunc);
520
521       ops_block->find_frame_base_location (framefunc, pc, start, length);
522     }
523   else
524     *length = 0;
525
526   if (*length == 0)
527     error (_("Could not find the frame base for \"%s\"."),
528            SYMBOL_NATURAL_NAME (framefunc));
529 }
530
531 static CORE_ADDR
532 get_frame_pc_for_per_cu_dwarf_call (void *baton)
533 {
534   dwarf_expr_context *ctx = (dwarf_expr_context *) baton;
535
536   return ctx->get_frame_pc ();
537 }
538
539 static void
540 per_cu_dwarf_call (struct dwarf_expr_context *ctx, cu_offset die_offset,
541                    struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
542 {
543   struct dwarf2_locexpr_baton block;
544
545   block = dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (die_offset, per_cu,
546                                        get_frame_pc_for_per_cu_dwarf_call,
547                                        ctx);
548
549   /* DW_OP_call_ref is currently not supported.  */
550   gdb_assert (block.per_cu == per_cu);
551
552   ctx->eval (block.data, block.size);
553 }
554
555 /* Given context CTX, section offset SECT_OFF, and compilation unit
556    data PER_CU, execute the "variable value" operation on the DIE
557    found at SECT_OFF.  */
558
559 static struct value *
560 sect_variable_value (struct dwarf_expr_context *ctx, sect_offset sect_off,
561                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
562 {
563   struct type *die_type = dwarf2_fetch_die_type_sect_off (sect_off, per_cu);
564
565   if (die_type == NULL)
566     error (_("Bad DW_OP_GNU_variable_value DIE."));
567
568   /* Note: Things still work when the following test is removed.  This
569      test and error is here to conform to the proposed specification.  */
570   if (TYPE_CODE (die_type) != TYPE_CODE_INT
571       && TYPE_CODE (die_type) != TYPE_CODE_PTR)
572     error (_("Type of DW_OP_GNU_variable_value DIE must be an integer or pointer."));
573
574   struct type *type = lookup_pointer_type (die_type);
575   struct frame_info *frame = get_selected_frame (_("No frame selected."));
576   return indirect_synthetic_pointer (sect_off, 0, per_cu, frame, type);
577 }
578
579 class dwarf_evaluate_loc_desc : public dwarf_expr_context
580 {
581  public:
582
583   struct frame_info *frame;
584   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
585   CORE_ADDR obj_address;
586
587   /* Helper function for dwarf2_evaluate_loc_desc.  Computes the CFA for
588      the frame in BATON.  */
589
590   CORE_ADDR get_frame_cfa () override
591   {
592     return dwarf2_frame_cfa (frame);
593   }
594
595   /* Helper function for dwarf2_evaluate_loc_desc.  Computes the PC for
596      the frame in BATON.  */
597
598   CORE_ADDR get_frame_pc () override
599   {
600     return get_frame_address_in_block (frame);
601   }
602
603   /* Using the objfile specified in BATON, find the address for the
604      current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
605   CORE_ADDR get_tls_address (CORE_ADDR offset) override
606   {
607     struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (per_cu);
608
609     return target_translate_tls_address (objfile, offset);
610   }
611
612   /* Helper interface of per_cu_dwarf_call for
613      dwarf2_evaluate_loc_desc.  */
614
615   void dwarf_call (cu_offset die_offset) override
616   {
617     per_cu_dwarf_call (this, die_offset, per_cu);
618   }
619
620   /* Helper interface of sect_variable_value for
621      dwarf2_evaluate_loc_desc.  */
622
623   struct value *dwarf_variable_value (sect_offset sect_off) override
624   {
625     return sect_variable_value (this, sect_off, per_cu);
626   }
627
628   struct type *get_base_type (cu_offset die_offset, int size) override
629   {
630     struct type *result = dwarf2_get_die_type (die_offset, per_cu);
631     if (result == NULL)
632       error (_("Could not find type for DW_OP_const_type"));
633     if (size != 0 && TYPE_LENGTH (result) != size)
634       error (_("DW_OP_const_type has different sizes for type and data"));
635     return result;
636   }
637
638   /* Callback function for dwarf2_evaluate_loc_desc.
639      Fetch the address indexed by DW_OP_GNU_addr_index.  */
640
641   CORE_ADDR get_addr_index (unsigned int index) override
642   {
643     return dwarf2_read_addr_index (per_cu, index);
644   }
645
646   /* Callback function for get_object_address. Return the address of the VLA
647      object.  */
648
649   CORE_ADDR get_object_address () override
650   {
651     if (obj_address == 0)
652       error (_("Location address is not set."));
653     return obj_address;
654   }
655
656   /* Execute DWARF block of call_site_parameter which matches KIND and
657      KIND_U.  Choose DEREF_SIZE value of that parameter.  Search
658      caller of this objects's frame.
659
660      The caller can be from a different CU - per_cu_dwarf_call
661      implementation can be more simple as it does not support cross-CU
662      DWARF executions.  */
663
664   void push_dwarf_reg_entry_value (enum call_site_parameter_kind kind,
665                                    union call_site_parameter_u kind_u,
666                                    int deref_size) override
667   {
668     struct frame_info *caller_frame;
669     struct dwarf2_per_cu_data *caller_per_cu;
670     struct call_site_parameter *parameter;
671     const gdb_byte *data_src;
672     size_t size;
673
674     caller_frame = get_prev_frame (frame);
675
676     parameter = dwarf_expr_reg_to_entry_parameter (frame, kind, kind_u,
677                                                    &caller_per_cu);
678     data_src = deref_size == -1 ? parameter->value : parameter->data_value;
679     size = deref_size == -1 ? parameter->value_size : parameter->data_value_size;
680
681     /* DEREF_SIZE size is not verified here.  */
682     if (data_src == NULL)
683       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
684                    _("Cannot resolve DW_AT_call_data_value"));
685
686     scoped_restore save_frame = make_scoped_restore (&this->frame,
687                                                      caller_frame);
688     scoped_restore save_per_cu = make_scoped_restore (&this->per_cu,
689                                                       caller_per_cu);
690     scoped_restore save_obj_addr = make_scoped_restore (&this->obj_address,
691                                                         (CORE_ADDR) 0);
692
693     scoped_restore save_arch = make_scoped_restore (&this->gdbarch);
694     this->gdbarch
695       = get_objfile_arch (dwarf2_per_cu_objfile (per_cu));
696     scoped_restore save_addr_size = make_scoped_restore (&this->addr_size);
697     this->addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
698     scoped_restore save_offset = make_scoped_restore (&this->offset);
699     this->offset = dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
700
701     this->eval (data_src, size);
702   }
703
704   /* Using the frame specified in BATON, find the location expression
705      describing the frame base.  Return a pointer to it in START and
706      its length in LENGTH.  */
707   void get_frame_base (const gdb_byte **start, size_t * length) override
708   {
709     /* FIXME: cagney/2003-03-26: This code should be using
710        get_frame_base_address(), and then implement a dwarf2 specific
711        this_base method.  */
712     struct symbol *framefunc;
713     const struct block *bl = get_frame_block (frame, NULL);
714
715     if (bl == NULL)
716       error (_("frame address is not available."));
717
718     /* Use block_linkage_function, which returns a real (not inlined)
719        function, instead of get_frame_function, which may return an
720        inlined function.  */
721     framefunc = block_linkage_function (bl);
722
723     /* If we found a frame-relative symbol then it was certainly within
724        some function associated with a frame. If we can't find the frame,
725        something has gone wrong.  */
726     gdb_assert (framefunc != NULL);
727
728     func_get_frame_base_dwarf_block (framefunc,
729                                      get_frame_address_in_block (frame),
730                                      start, length);
731   }
732
733   /* Read memory at ADDR (length LEN) into BUF.  */
734
735   void read_mem (gdb_byte *buf, CORE_ADDR addr, size_t len) override
736   {
737     read_memory (addr, buf, len);
738   }
739
740   /* Using the frame specified in BATON, return the value of register
741      REGNUM, treated as a pointer.  */
742   CORE_ADDR read_addr_from_reg (int dwarf_regnum) override
743   {
744     struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
745     int regnum = dwarf_reg_to_regnum_or_error (gdbarch, dwarf_regnum);
746
747     return address_from_register (regnum, frame);
748   }
749
750   /* Implement "get_reg_value" callback.  */
751
752   struct value *get_reg_value (struct type *type, int dwarf_regnum) override
753   {
754     struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (frame);
755     int regnum = dwarf_reg_to_regnum_or_error (gdbarch, dwarf_regnum);
756
757     return value_from_register (type, regnum, frame);
758   }
759 };
760
761 /* See dwarf2loc.h.  */
762
763 unsigned int entry_values_debug = 0;
764
765 /* Helper to set entry_values_debug.  */
766
767 static void
768 show_entry_values_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
769                          struct cmd_list_element *c, const char *value)
770 {
771   fprintf_filtered (file,
772                     _("Entry values and tail call frames debugging is %s.\n"),
773                     value);
774 }
775
776 /* Find DW_TAG_call_site's DW_AT_call_target address.
777    CALLER_FRAME (for registers) can be NULL if it is not known.  This function
778    always returns valid address or it throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR.  */
779
780 static CORE_ADDR
781 call_site_to_target_addr (struct gdbarch *call_site_gdbarch,
782                           struct call_site *call_site,
783                           struct frame_info *caller_frame)
784 {
785   switch (FIELD_LOC_KIND (call_site->target))
786     {
787     case FIELD_LOC_KIND_DWARF_BLOCK:
788       {
789         struct dwarf2_locexpr_baton *dwarf_block;
790         struct value *val;
791         struct type *caller_core_addr_type;
792         struct gdbarch *caller_arch;
793
794         dwarf_block = FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target);
795         if (dwarf_block == NULL)
796           {
797             struct bound_minimal_symbol msym;
798             
799             msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_site->pc - 1);
800             throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
801                          _("DW_AT_call_target is not specified at %s in %s"),
802                          paddress (call_site_gdbarch, call_site->pc),
803                          (msym.minsym == NULL ? "???"
804                           : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)));
805                         
806           }
807         if (caller_frame == NULL)
808           {
809             struct bound_minimal_symbol msym;
810             
811             msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_site->pc - 1);
812             throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
813                          _("DW_AT_call_target DWARF block resolving "
814                            "requires known frame which is currently not "
815                            "available at %s in %s"),
816                          paddress (call_site_gdbarch, call_site->pc),
817                          (msym.minsym == NULL ? "???"
818                           : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)));
819                         
820           }
821         caller_arch = get_frame_arch (caller_frame);
822         caller_core_addr_type = builtin_type (caller_arch)->builtin_func_ptr;
823         val = dwarf2_evaluate_loc_desc (caller_core_addr_type, caller_frame,
824                                         dwarf_block->data, dwarf_block->size,
825                                         dwarf_block->per_cu);
826         /* DW_AT_call_target is a DWARF expression, not a DWARF location.  */
827         if (VALUE_LVAL (val) == lval_memory)
828           return value_address (val);
829         else
830           return value_as_address (val);
831       }
832
833     case FIELD_LOC_KIND_PHYSNAME:
834       {
835         const char *physname;
836         struct bound_minimal_symbol msym;
837
838         physname = FIELD_STATIC_PHYSNAME (call_site->target);
839
840         /* Handle both the mangled and demangled PHYSNAME.  */
841         msym = lookup_minimal_symbol (physname, NULL, NULL);
842         if (msym.minsym == NULL)
843           {
844             msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_site->pc - 1);
845             throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
846                          _("Cannot find function \"%s\" for a call site target "
847                            "at %s in %s"),
848                          physname, paddress (call_site_gdbarch, call_site->pc),
849                          (msym.minsym == NULL ? "???"
850                           : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)));
851                         
852           }
853         return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
854       }
855
856     case FIELD_LOC_KIND_PHYSADDR:
857       return FIELD_STATIC_PHYSADDR (call_site->target);
858
859     default:
860       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid call site target kind"));
861     }
862 }
863
864 /* Convert function entry point exact address ADDR to the function which is
865    compliant with TAIL_CALL_LIST_COMPLETE condition.  Throw
866    NO_ENTRY_VALUE_ERROR otherwise.  */
867
868 static struct symbol *
869 func_addr_to_tail_call_list (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
870 {
871   struct symbol *sym = find_pc_function (addr);
872   struct type *type;
873
874   if (sym == NULL || BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) != addr)
875     throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
876                  _("DW_TAG_call_site resolving failed to find function "
877                    "name for address %s"),
878                  paddress (gdbarch, addr));
879
880   type = SYMBOL_TYPE (sym);
881   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FUNC);
882   gdb_assert (TYPE_SPECIFIC_FIELD (type) == TYPE_SPECIFIC_FUNC);
883
884   return sym;
885 }
886
887 /* Verify function with entry point exact address ADDR can never call itself
888    via its tail calls (incl. transitively).  Throw NO_ENTRY_VALUE_ERROR if it
889    can call itself via tail calls.
890
891    If a funtion can tail call itself its entry value based parameters are
892    unreliable.  There is no verification whether the value of some/all
893    parameters is unchanged through the self tail call, we expect if there is
894    a self tail call all the parameters can be modified.  */
895
896 static void
897 func_verify_no_selftailcall (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR verify_addr)
898 {
899   CORE_ADDR addr;
900
901   /* The verification is completely unordered.  Track here function addresses
902      which still need to be iterated.  */
903   std::vector<CORE_ADDR> todo;
904
905   /* Track here CORE_ADDRs which were already visited.  */
906   std::unordered_set<CORE_ADDR> addr_hash;
907
908   todo.push_back (verify_addr);
909   while (!todo.empty ())
910     {
911       struct symbol *func_sym;
912       struct call_site *call_site;
913
914       addr = todo.back ();
915       todo.pop_back ();
916
917       func_sym = func_addr_to_tail_call_list (gdbarch, addr);
918
919       for (call_site = TYPE_TAIL_CALL_LIST (SYMBOL_TYPE (func_sym));
920            call_site; call_site = call_site->tail_call_next)
921         {
922           CORE_ADDR target_addr;
923
924           /* CALLER_FRAME with registers is not available for tail-call jumped
925              frames.  */
926           target_addr = call_site_to_target_addr (gdbarch, call_site, NULL);
927
928           if (target_addr == verify_addr)
929             {
930               struct bound_minimal_symbol msym;
931               
932               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (verify_addr);
933               throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
934                            _("DW_OP_entry_value resolving has found "
935                              "function \"%s\" at %s can call itself via tail "
936                              "calls"),
937                            (msym.minsym == NULL ? "???"
938                             : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)),
939                            paddress (gdbarch, verify_addr));
940             }
941
942           if (addr_hash.insert (target_addr).second)
943             todo.push_back (target_addr);
944         }
945     }
946 }
947
948 /* Print user readable form of CALL_SITE->PC to gdb_stdlog.  Used only for
949    ENTRY_VALUES_DEBUG.  */
950
951 static void
952 tailcall_dump (struct gdbarch *gdbarch, const struct call_site *call_site)
953 {
954   CORE_ADDR addr = call_site->pc;
955   struct bound_minimal_symbol msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (addr - 1);
956
957   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s(%s)", paddress (gdbarch, addr),
958                       (msym.minsym == NULL ? "???"
959                        : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)));
960
961 }
962
963 /* Intersect RESULTP with CHAIN to keep RESULTP unambiguous, keep in RESULTP
964    only top callers and bottom callees which are present in both.  GDBARCH is
965    used only for ENTRY_VALUES_DEBUG.  RESULTP is NULL after return if there are
966    no remaining possibilities to provide unambiguous non-trivial result.
967    RESULTP should point to NULL on the first (initialization) call.  Caller is
968    responsible for xfree of any RESULTP data.  */
969
970 static void
971 chain_candidate (struct gdbarch *gdbarch,
972                  gdb::unique_xmalloc_ptr<struct call_site_chain> *resultp,
973                  std::vector<struct call_site *> *chain)
974 {
975   long length = chain->size ();
976   int callers, callees, idx;
977
978   if (*resultp == NULL)
979     {
980       /* Create the initial chain containing all the passed PCs.  */
981
982       struct call_site_chain *result
983         = ((struct call_site_chain *)
984            xmalloc (sizeof (*result)
985                     + sizeof (*result->call_site) * (length - 1)));
986       result->length = length;
987       result->callers = result->callees = length;
988       if (!chain->empty ())
989         memcpy (result->call_site, chain->data (),
990                 sizeof (*result->call_site) * length);
991       resultp->reset (result);
992
993       if (entry_values_debug)
994         {
995           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "tailcall: initial:");
996           for (idx = 0; idx < length; idx++)
997             tailcall_dump (gdbarch, result->call_site[idx]);
998           fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
999         }
1000
1001       return;
1002     }
1003
1004   if (entry_values_debug)
1005     {
1006       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "tailcall: compare:");
1007       for (idx = 0; idx < length; idx++)
1008         tailcall_dump (gdbarch, chain->at (idx));
1009       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1010     }
1011
1012   /* Intersect callers.  */
1013
1014   callers = std::min ((long) (*resultp)->callers, length);
1015   for (idx = 0; idx < callers; idx++)
1016     if ((*resultp)->call_site[idx] != chain->at (idx))
1017       {
1018         (*resultp)->callers = idx;
1019         break;
1020       }
1021
1022   /* Intersect callees.  */
1023
1024   callees = std::min ((long) (*resultp)->callees, length);
1025   for (idx = 0; idx < callees; idx++)
1026     if ((*resultp)->call_site[(*resultp)->length - 1 - idx]
1027         != chain->at (length - 1 - idx))
1028       {
1029         (*resultp)->callees = idx;
1030         break;
1031       }
1032
1033   if (entry_values_debug)
1034     {
1035       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "tailcall: reduced:");
1036       for (idx = 0; idx < (*resultp)->callers; idx++)
1037         tailcall_dump (gdbarch, (*resultp)->call_site[idx]);
1038       fputs_unfiltered (" |", gdb_stdlog);
1039       for (idx = 0; idx < (*resultp)->callees; idx++)
1040         tailcall_dump (gdbarch,
1041                        (*resultp)->call_site[(*resultp)->length
1042                                              - (*resultp)->callees + idx]);
1043       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
1044     }
1045
1046   if ((*resultp)->callers == 0 && (*resultp)->callees == 0)
1047     {
1048       /* There are no common callers or callees.  It could be also a direct
1049          call (which has length 0) with ambiguous possibility of an indirect
1050          call - CALLERS == CALLEES == 0 is valid during the first allocation
1051          but any subsequence processing of such entry means ambiguity.  */
1052       resultp->reset (NULL);
1053       return;
1054     }
1055
1056   /* See call_site_find_chain_1 why there is no way to reach the bottom callee
1057      PC again.  In such case there must be two different code paths to reach
1058      it.  CALLERS + CALLEES equal to LENGTH in the case of self tail-call.  */
1059   gdb_assert ((*resultp)->callers + (*resultp)->callees <= (*resultp)->length);
1060 }
1061
1062 /* Create and return call_site_chain for CALLER_PC and CALLEE_PC.  All the
1063    assumed frames between them use GDBARCH.  Use depth first search so we can
1064    keep single CHAIN of call_site's back to CALLER_PC.  Function recursion
1065    would have needless GDB stack overhead.  Caller is responsible for xfree of
1066    the returned result.  Any unreliability results in thrown
1067    NO_ENTRY_VALUE_ERROR.  */
1068
1069 static struct call_site_chain *
1070 call_site_find_chain_1 (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR caller_pc,
1071                         CORE_ADDR callee_pc)
1072 {
1073   CORE_ADDR save_callee_pc = callee_pc;
1074   gdb::unique_xmalloc_ptr<struct call_site_chain> retval;
1075   struct call_site *call_site;
1076
1077   /* CHAIN contains only the intermediate CALL_SITEs.  Neither CALLER_PC's
1078      call_site nor any possible call_site at CALLEE_PC's function is there.
1079      Any CALL_SITE in CHAIN will be iterated to its siblings - via
1080      TAIL_CALL_NEXT.  This is inappropriate for CALLER_PC's call_site.  */
1081   std::vector<struct call_site *> chain;
1082
1083   /* We are not interested in the specific PC inside the callee function.  */
1084   callee_pc = get_pc_function_start (callee_pc);
1085   if (callee_pc == 0)
1086     throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR, _("Unable to find function for PC %s"),
1087                  paddress (gdbarch, save_callee_pc));
1088
1089   /* Mark CALL_SITEs so we do not visit the same ones twice.  */
1090   std::unordered_set<CORE_ADDR> addr_hash;
1091
1092   /* Do not push CALL_SITE to CHAIN.  Push there only the first tail call site
1093      at the target's function.  All the possible tail call sites in the
1094      target's function will get iterated as already pushed into CHAIN via their
1095      TAIL_CALL_NEXT.  */
1096   call_site = call_site_for_pc (gdbarch, caller_pc);
1097
1098   while (call_site)
1099     {
1100       CORE_ADDR target_func_addr;
1101       struct call_site *target_call_site;
1102
1103       /* CALLER_FRAME with registers is not available for tail-call jumped
1104          frames.  */
1105       target_func_addr = call_site_to_target_addr (gdbarch, call_site, NULL);
1106
1107       if (target_func_addr == callee_pc)
1108         {
1109           chain_candidate (gdbarch, &retval, &chain);
1110           if (retval == NULL)
1111             break;
1112
1113           /* There is no way to reach CALLEE_PC again as we would prevent
1114              entering it twice as being already marked in ADDR_HASH.  */
1115           target_call_site = NULL;
1116         }
1117       else
1118         {
1119           struct symbol *target_func;
1120
1121           target_func = func_addr_to_tail_call_list (gdbarch, target_func_addr);
1122           target_call_site = TYPE_TAIL_CALL_LIST (SYMBOL_TYPE (target_func));
1123         }
1124
1125       do
1126         {
1127           /* Attempt to visit TARGET_CALL_SITE.  */
1128
1129           if (target_call_site)
1130             {
1131               if (addr_hash.insert (target_call_site->pc).second)
1132                 {
1133                   /* Successfully entered TARGET_CALL_SITE.  */
1134
1135                   chain.push_back (target_call_site);
1136                   break;
1137                 }
1138             }
1139
1140           /* Backtrack (without revisiting the originating call_site).  Try the
1141              callers's sibling; if there isn't any try the callers's callers's
1142              sibling etc.  */
1143
1144           target_call_site = NULL;
1145           while (!chain.empty ())
1146             {
1147               call_site = chain.back ();
1148               chain.pop_back ();
1149
1150               size_t removed = addr_hash.erase (call_site->pc);
1151               gdb_assert (removed == 1);
1152
1153               target_call_site = call_site->tail_call_next;
1154               if (target_call_site)
1155                 break;
1156             }
1157         }
1158       while (target_call_site);
1159
1160       if (chain.empty ())
1161         call_site = NULL;
1162       else
1163         call_site = chain.back ();
1164     }
1165
1166   if (retval == NULL)
1167     {
1168       struct bound_minimal_symbol msym_caller, msym_callee;
1169       
1170       msym_caller = lookup_minimal_symbol_by_pc (caller_pc);
1171       msym_callee = lookup_minimal_symbol_by_pc (callee_pc);
1172       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1173                    _("There are no unambiguously determinable intermediate "
1174                      "callers or callees between caller function \"%s\" at %s "
1175                      "and callee function \"%s\" at %s"),
1176                    (msym_caller.minsym == NULL
1177                     ? "???" : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym_caller.minsym)),
1178                    paddress (gdbarch, caller_pc),
1179                    (msym_callee.minsym == NULL
1180                     ? "???" : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym_callee.minsym)),
1181                    paddress (gdbarch, callee_pc));
1182     }
1183
1184   return retval.release ();
1185 }
1186
1187 /* Create and return call_site_chain for CALLER_PC and CALLEE_PC.  All the
1188    assumed frames between them use GDBARCH.  If valid call_site_chain cannot be
1189    constructed return NULL.  Caller is responsible for xfree of the returned
1190    result.  */
1191
1192 struct call_site_chain *
1193 call_site_find_chain (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR caller_pc,
1194                       CORE_ADDR callee_pc)
1195 {
1196   struct call_site_chain *retval = NULL;
1197
1198   TRY
1199     {
1200       retval = call_site_find_chain_1 (gdbarch, caller_pc, callee_pc);
1201     }
1202   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
1203     {
1204       if (e.error == NO_ENTRY_VALUE_ERROR)
1205         {
1206           if (entry_values_debug)
1207             exception_print (gdb_stdout, e);
1208
1209           return NULL;
1210         }
1211       else
1212         throw_exception (e);
1213     }
1214   END_CATCH
1215
1216   return retval;
1217 }
1218
1219 /* Return 1 if KIND and KIND_U match PARAMETER.  Return 0 otherwise.  */
1220
1221 static int
1222 call_site_parameter_matches (struct call_site_parameter *parameter,
1223                              enum call_site_parameter_kind kind,
1224                              union call_site_parameter_u kind_u)
1225 {
1226   if (kind == parameter->kind)
1227     switch (kind)
1228       {
1229       case CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG:
1230         return kind_u.dwarf_reg == parameter->u.dwarf_reg;
1231       case CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET:
1232         return kind_u.fb_offset == parameter->u.fb_offset;
1233       case CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET:
1234         return kind_u.param_cu_off == parameter->u.param_cu_off;
1235       }
1236   return 0;
1237 }
1238
1239 /* Fetch call_site_parameter from caller matching KIND and KIND_U.
1240    FRAME is for callee.
1241
1242    Function always returns non-NULL, it throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR
1243    otherwise.  */
1244
1245 static struct call_site_parameter *
1246 dwarf_expr_reg_to_entry_parameter (struct frame_info *frame,
1247                                    enum call_site_parameter_kind kind,
1248                                    union call_site_parameter_u kind_u,
1249                                    struct dwarf2_per_cu_data **per_cu_return)
1250 {
1251   CORE_ADDR func_addr, caller_pc;
1252   struct gdbarch *gdbarch;
1253   struct frame_info *caller_frame;
1254   struct call_site *call_site;
1255   int iparams;
1256   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
1257   struct call_site_parameter *parameter = NULL;
1258   CORE_ADDR target_addr;
1259
1260   while (get_frame_type (frame) == INLINE_FRAME)
1261     {
1262       frame = get_prev_frame (frame);
1263       gdb_assert (frame != NULL);
1264     }
1265
1266   func_addr = get_frame_func (frame);
1267   gdbarch = get_frame_arch (frame);
1268   caller_frame = get_prev_frame (frame);
1269   if (gdbarch != frame_unwind_arch (frame))
1270     {
1271       struct bound_minimal_symbol msym
1272         = lookup_minimal_symbol_by_pc (func_addr);
1273       struct gdbarch *caller_gdbarch = frame_unwind_arch (frame);
1274
1275       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1276                    _("DW_OP_entry_value resolving callee gdbarch %s "
1277                      "(of %s (%s)) does not match caller gdbarch %s"),
1278                    gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->printable_name,
1279                    paddress (gdbarch, func_addr),
1280                    (msym.minsym == NULL ? "???"
1281                     : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)),
1282                    gdbarch_bfd_arch_info (caller_gdbarch)->printable_name);
1283     }
1284
1285   if (caller_frame == NULL)
1286     {
1287       struct bound_minimal_symbol msym
1288         = lookup_minimal_symbol_by_pc (func_addr);
1289
1290       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR, _("DW_OP_entry_value resolving "
1291                                            "requires caller of %s (%s)"),
1292                    paddress (gdbarch, func_addr),
1293                    (msym.minsym == NULL ? "???"
1294                     : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)));
1295     }
1296   caller_pc = get_frame_pc (caller_frame);
1297   call_site = call_site_for_pc (gdbarch, caller_pc);
1298
1299   target_addr = call_site_to_target_addr (gdbarch, call_site, caller_frame);
1300   if (target_addr != func_addr)
1301     {
1302       struct minimal_symbol *target_msym, *func_msym;
1303
1304       target_msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (target_addr).minsym;
1305       func_msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (func_addr).minsym;
1306       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1307                    _("DW_OP_entry_value resolving expects callee %s at %s "
1308                      "but the called frame is for %s at %s"),
1309                    (target_msym == NULL ? "???"
1310                                         : MSYMBOL_PRINT_NAME (target_msym)),
1311                    paddress (gdbarch, target_addr),
1312                    func_msym == NULL ? "???" : MSYMBOL_PRINT_NAME (func_msym),
1313                    paddress (gdbarch, func_addr));
1314     }
1315
1316   /* No entry value based parameters would be reliable if this function can
1317      call itself via tail calls.  */
1318   func_verify_no_selftailcall (gdbarch, func_addr);
1319
1320   for (iparams = 0; iparams < call_site->parameter_count; iparams++)
1321     {
1322       parameter = &call_site->parameter[iparams];
1323       if (call_site_parameter_matches (parameter, kind, kind_u))
1324         break;
1325     }
1326   if (iparams == call_site->parameter_count)
1327     {
1328       struct minimal_symbol *msym
1329         = lookup_minimal_symbol_by_pc (caller_pc).minsym;
1330
1331       /* DW_TAG_call_site_parameter will be missing just if GCC could not
1332          determine its value.  */
1333       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR, _("Cannot find matching parameter "
1334                                            "at DW_TAG_call_site %s at %s"),
1335                    paddress (gdbarch, caller_pc),
1336                    msym == NULL ? "???" : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym)); 
1337     }
1338
1339   *per_cu_return = call_site->per_cu;
1340   return parameter;
1341 }
1342
1343 /* Return value for PARAMETER matching DEREF_SIZE.  If DEREF_SIZE is -1, return
1344    the normal DW_AT_call_value block.  Otherwise return the
1345    DW_AT_call_data_value (dereferenced) block.
1346
1347    TYPE and CALLER_FRAME specify how to evaluate the DWARF block into returned
1348    struct value.
1349
1350    Function always returns non-NULL, non-optimized out value.  It throws
1351    NO_ENTRY_VALUE_ERROR if it cannot resolve the value for any reason.  */
1352
1353 static struct value *
1354 dwarf_entry_parameter_to_value (struct call_site_parameter *parameter,
1355                                 CORE_ADDR deref_size, struct type *type,
1356                                 struct frame_info *caller_frame,
1357                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
1358 {
1359   const gdb_byte *data_src;
1360   gdb_byte *data;
1361   size_t size;
1362
1363   data_src = deref_size == -1 ? parameter->value : parameter->data_value;
1364   size = deref_size == -1 ? parameter->value_size : parameter->data_value_size;
1365
1366   /* DEREF_SIZE size is not verified here.  */
1367   if (data_src == NULL)
1368     throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1369                  _("Cannot resolve DW_AT_call_data_value"));
1370
1371   /* DW_AT_call_value is a DWARF expression, not a DWARF
1372      location.  Postprocessing of DWARF_VALUE_MEMORY would lose the type from
1373      DWARF block.  */
1374   data = (gdb_byte *) alloca (size + 1);
1375   memcpy (data, data_src, size);
1376   data[size] = DW_OP_stack_value;
1377
1378   return dwarf2_evaluate_loc_desc (type, caller_frame, data, size + 1, per_cu);
1379 }
1380
1381 /* VALUE must be of type lval_computed with entry_data_value_funcs.  Perform
1382    the indirect method on it, that is use its stored target value, the sole
1383    purpose of entry_data_value_funcs..  */
1384
1385 static struct value *
1386 entry_data_value_coerce_ref (const struct value *value)
1387 {
1388   struct type *checked_type = check_typedef (value_type (value));
1389   struct value *target_val;
1390
1391   if (!TYPE_IS_REFERENCE (checked_type))
1392     return NULL;
1393
1394   target_val = (struct value *) value_computed_closure (value);
1395   value_incref (target_val);
1396   return target_val;
1397 }
1398
1399 /* Implement copy_closure.  */
1400
1401 static void *
1402 entry_data_value_copy_closure (const struct value *v)
1403 {
1404   struct value *target_val = (struct value *) value_computed_closure (v);
1405
1406   value_incref (target_val);
1407   return target_val;
1408 }
1409
1410 /* Implement free_closure.  */
1411
1412 static void
1413 entry_data_value_free_closure (struct value *v)
1414 {
1415   struct value *target_val = (struct value *) value_computed_closure (v);
1416
1417   value_decref (target_val);
1418 }
1419
1420 /* Vector for methods for an entry value reference where the referenced value
1421    is stored in the caller.  On the first dereference use
1422    DW_AT_call_data_value in the caller.  */
1423
1424 static const struct lval_funcs entry_data_value_funcs =
1425 {
1426   NULL, /* read */
1427   NULL, /* write */
1428   NULL, /* indirect */
1429   entry_data_value_coerce_ref,
1430   NULL, /* check_synthetic_pointer */
1431   entry_data_value_copy_closure,
1432   entry_data_value_free_closure
1433 };
1434
1435 /* Read parameter of TYPE at (callee) FRAME's function entry.  KIND and KIND_U
1436    are used to match DW_AT_location at the caller's
1437    DW_TAG_call_site_parameter.
1438
1439    Function always returns non-NULL value.  It throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR if it
1440    cannot resolve the parameter for any reason.  */
1441
1442 static struct value *
1443 value_of_dwarf_reg_entry (struct type *type, struct frame_info *frame,
1444                           enum call_site_parameter_kind kind,
1445                           union call_site_parameter_u kind_u)
1446 {
1447   struct type *checked_type = check_typedef (type);
1448   struct type *target_type = TYPE_TARGET_TYPE (checked_type);
1449   struct frame_info *caller_frame = get_prev_frame (frame);
1450   struct value *outer_val, *target_val, *val;
1451   struct call_site_parameter *parameter;
1452   struct dwarf2_per_cu_data *caller_per_cu;
1453
1454   parameter = dwarf_expr_reg_to_entry_parameter (frame, kind, kind_u,
1455                                                  &caller_per_cu);
1456
1457   outer_val = dwarf_entry_parameter_to_value (parameter, -1 /* deref_size */,
1458                                               type, caller_frame,
1459                                               caller_per_cu);
1460
1461   /* Check if DW_AT_call_data_value cannot be used.  If it should be
1462      used and it is not available do not fall back to OUTER_VAL - dereferencing
1463      TYPE_CODE_REF with non-entry data value would give current value - not the
1464      entry value.  */
1465
1466   if (!TYPE_IS_REFERENCE (checked_type)
1467       || TYPE_TARGET_TYPE (checked_type) == NULL)
1468     return outer_val;
1469
1470   target_val = dwarf_entry_parameter_to_value (parameter,
1471                                                TYPE_LENGTH (target_type),
1472                                                target_type, caller_frame,
1473                                                caller_per_cu);
1474
1475   release_value (target_val).release ();
1476   val = allocate_computed_value (type, &entry_data_value_funcs,
1477                                  target_val /* closure */);
1478
1479   /* Copy the referencing pointer to the new computed value.  */
1480   memcpy (value_contents_raw (val), value_contents_raw (outer_val),
1481           TYPE_LENGTH (checked_type));
1482   set_value_lazy (val, 0);
1483
1484   return val;
1485 }
1486
1487 /* Read parameter of TYPE at (callee) FRAME's function entry.  DATA and
1488    SIZE are DWARF block used to match DW_AT_location at the caller's
1489    DW_TAG_call_site_parameter.
1490
1491    Function always returns non-NULL value.  It throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR if it
1492    cannot resolve the parameter for any reason.  */
1493
1494 static struct value *
1495 value_of_dwarf_block_entry (struct type *type, struct frame_info *frame,
1496                             const gdb_byte *block, size_t block_len)
1497 {
1498   union call_site_parameter_u kind_u;
1499
1500   kind_u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg (block, block + block_len);
1501   if (kind_u.dwarf_reg != -1)
1502     return value_of_dwarf_reg_entry (type, frame, CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG,
1503                                      kind_u);
1504
1505   if (dwarf_block_to_fb_offset (block, block + block_len, &kind_u.fb_offset))
1506     return value_of_dwarf_reg_entry (type, frame, CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET,
1507                                      kind_u);
1508
1509   /* This can normally happen - throw NO_ENTRY_VALUE_ERROR to get the message
1510      suppressed during normal operation.  The expression can be arbitrary if
1511      there is no caller-callee entry value binding expected.  */
1512   throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1513                _("DWARF-2 expression error: DW_OP_entry_value is supported "
1514                  "only for single DW_OP_reg* or for DW_OP_fbreg(*)"));
1515 }
1516
1517 struct piece_closure
1518 {
1519   /* Reference count.  */
1520   int refc = 0;
1521
1522   /* The CU from which this closure's expression came.  */
1523   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
1524
1525   /* The pieces describing this variable.  */
1526   std::vector<dwarf_expr_piece> pieces;
1527
1528   /* Frame ID of frame to which a register value is relative, used
1529      only by DWARF_VALUE_REGISTER.  */
1530   struct frame_id frame_id;
1531 };
1532
1533 /* Allocate a closure for a value formed from separately-described
1534    PIECES.  */
1535
1536 static struct piece_closure *
1537 allocate_piece_closure (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1538                         std::vector<dwarf_expr_piece> &&pieces,
1539                         struct frame_info *frame)
1540 {
1541   struct piece_closure *c = new piece_closure;
1542
1543   c->refc = 1;
1544   c->per_cu = per_cu;
1545   c->pieces = std::move (pieces);
1546   if (frame == NULL)
1547     c->frame_id = null_frame_id;
1548   else
1549     c->frame_id = get_frame_id (frame);
1550
1551   for (dwarf_expr_piece &piece : c->pieces)
1552     if (piece.location == DWARF_VALUE_STACK)
1553       value_incref (piece.v.value);
1554
1555   return c;
1556 }
1557
1558 /* Copy NBITS bits from SOURCE to DEST starting at the given bit
1559    offsets.  Use the bit order as specified by BITS_BIG_ENDIAN.
1560    Source and destination buffers must not overlap.  */
1561
1562 static void
1563 copy_bitwise (gdb_byte *dest, ULONGEST dest_offset,
1564               const gdb_byte *source, ULONGEST source_offset,
1565               ULONGEST nbits, int bits_big_endian)
1566 {
1567   unsigned int buf, avail;
1568
1569   if (nbits == 0)
1570     return;
1571
1572   if (bits_big_endian)
1573     {
1574       /* Start from the end, then work backwards.  */
1575       dest_offset += nbits - 1;
1576       dest += dest_offset / 8;
1577       dest_offset = 7 - dest_offset % 8;
1578       source_offset += nbits - 1;
1579       source += source_offset / 8;
1580       source_offset = 7 - source_offset % 8;
1581     }
1582   else
1583     {
1584       dest += dest_offset / 8;
1585       dest_offset %= 8;
1586       source += source_offset / 8;
1587       source_offset %= 8;
1588     }
1589
1590   /* Fill BUF with DEST_OFFSET bits from the destination and 8 -
1591      SOURCE_OFFSET bits from the source.  */
1592   buf = *(bits_big_endian ? source-- : source++) >> source_offset;
1593   buf <<= dest_offset;
1594   buf |= *dest & ((1 << dest_offset) - 1);
1595
1596   /* NBITS: bits yet to be written; AVAIL: BUF's fill level.  */
1597   nbits += dest_offset;
1598   avail = dest_offset + 8 - source_offset;
1599
1600   /* Flush 8 bits from BUF, if appropriate.  */
1601   if (nbits >= 8 && avail >= 8)
1602     {
1603       *(bits_big_endian ? dest-- : dest++) = buf;
1604       buf >>= 8;
1605       avail -= 8;
1606       nbits -= 8;
1607     }
1608
1609   /* Copy the middle part.  */
1610   if (nbits >= 8)
1611     {
1612       size_t len = nbits / 8;
1613
1614       /* Use a faster method for byte-aligned copies.  */
1615       if (avail == 0)
1616         {
1617           if (bits_big_endian)
1618             {
1619               dest -= len;
1620               source -= len;
1621               memcpy (dest + 1, source + 1, len);
1622             }
1623           else
1624             {
1625               memcpy (dest, source, len);
1626               dest += len;
1627               source += len;
1628             }
1629         }
1630       else
1631         {
1632           while (len--)
1633             {
1634               buf |= *(bits_big_endian ? source-- : source++) << avail;
1635               *(bits_big_endian ? dest-- : dest++) = buf;
1636               buf >>= 8;
1637             }
1638         }
1639       nbits %= 8;
1640     }
1641
1642   /* Write the last byte.  */
1643   if (nbits)
1644     {
1645       if (avail < nbits)
1646         buf |= *source << avail;
1647
1648       buf &= (1 << nbits) - 1;
1649       *dest = (*dest & (~0 << nbits)) | buf;
1650     }
1651 }
1652
1653 #if GDB_SELF_TEST
1654
1655 namespace selftests {
1656
1657 /* Helper function for the unit test of copy_bitwise.  Convert NBITS bits
1658    out of BITS, starting at OFFS, to the respective '0'/'1'-string.  MSB0
1659    specifies whether to assume big endian bit numbering.  Store the
1660    resulting (not null-terminated) string at STR.  */
1661
1662 static void
1663 bits_to_str (char *str, const gdb_byte *bits, ULONGEST offs,
1664              ULONGEST nbits, int msb0)
1665 {
1666   unsigned int j;
1667   size_t i;
1668
1669   for (i = offs / 8, j = offs % 8; nbits; i++, j = 0)
1670     {
1671       unsigned int ch = bits[i];
1672       for (; j < 8 && nbits; j++, nbits--)
1673         *str++ = (ch & (msb0 ? (1 << (7 - j)) : (1 << j))) ? '1' : '0';
1674     }
1675 }
1676
1677 /* Check one invocation of copy_bitwise with the given parameters.  */
1678
1679 static void
1680 check_copy_bitwise (const gdb_byte *dest, unsigned int dest_offset,
1681                     const gdb_byte *source, unsigned int source_offset,
1682                     unsigned int nbits, int msb0)
1683 {
1684   size_t len = align_up (dest_offset + nbits, 8);
1685   char *expected = (char *) alloca (len + 1);
1686   char *actual = (char *) alloca (len + 1);
1687   gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (len / 8);
1688
1689   /* Compose a '0'/'1'-string that represents the expected result of
1690      copy_bitwise below:
1691       Bits from [0, DEST_OFFSET) are filled from DEST.
1692       Bits from [DEST_OFFSET, DEST_OFFSET + NBITS) are filled from SOURCE.
1693       Bits from [DEST_OFFSET + NBITS, LEN) are filled from DEST.
1694
1695      E.g., with:
1696       dest_offset: 4
1697       nbits:       2
1698       len:         8
1699       dest:        00000000
1700       source:      11111111
1701
1702      We should end up with:
1703       buf:         00001100
1704                    DDDDSSDD (D=dest, S=source)
1705   */
1706   bits_to_str (expected, dest, 0, len, msb0);
1707   bits_to_str (expected + dest_offset, source, source_offset, nbits, msb0);
1708
1709   /* Fill BUF with data from DEST, apply copy_bitwise, and convert the
1710      result to a '0'/'1'-string.  */
1711   memcpy (buf, dest, len / 8);
1712   copy_bitwise (buf, dest_offset, source, source_offset, nbits, msb0);
1713   bits_to_str (actual, buf, 0, len, msb0);
1714
1715   /* Compare the resulting strings.  */
1716   expected[len] = actual[len] = '\0';
1717   if (strcmp (expected, actual) != 0)
1718     error (_("copy_bitwise %s != %s (%u+%u -> %u)"),
1719            expected, actual, source_offset, nbits, dest_offset);
1720 }
1721
1722 /* Unit test for copy_bitwise.  */
1723
1724 static void
1725 copy_bitwise_tests (void)
1726 {
1727   /* Data to be used as both source and destination buffers.  The two
1728      arrays below represent the lsb0- and msb0- encoded versions of the
1729      following bit string, respectively:
1730        00000000 00011111 11111111 01001000 10100101 11110010
1731      This pattern is chosen such that it contains:
1732      - constant 0- and 1- chunks of more than a full byte;
1733      - 0/1- and 1/0 transitions on all bit positions within a byte;
1734      - several sufficiently asymmetric bytes.
1735   */
1736   static const gdb_byte data_lsb0[] = {
1737     0x00, 0xf8, 0xff, 0x12, 0xa5, 0x4f
1738   };
1739   static const gdb_byte data_msb0[] = {
1740     0x00, 0x1f, 0xff, 0x48, 0xa5, 0xf2
1741   };
1742
1743   constexpr size_t data_nbits = 8 * sizeof (data_lsb0);
1744   constexpr unsigned max_nbits = 24;
1745
1746   /* Try all combinations of:
1747       lsb0/msb0 bit order (using the respective data array)
1748        X [0, MAX_NBITS] copy bit width
1749        X feasible source offsets for the given copy bit width
1750        X feasible destination offsets
1751   */
1752   for (int msb0 = 0; msb0 < 2; msb0++)
1753     {
1754       const gdb_byte *data = msb0 ? data_msb0 : data_lsb0;
1755
1756       for (unsigned int nbits = 1; nbits <= max_nbits; nbits++)
1757         {
1758           const unsigned int max_offset = data_nbits - nbits;
1759
1760           for (unsigned source_offset = 0;
1761                source_offset <= max_offset;
1762                source_offset++)
1763             {
1764               for (unsigned dest_offset = 0;
1765                    dest_offset <= max_offset;
1766                    dest_offset++)
1767                 {
1768                   check_copy_bitwise (data + dest_offset / 8,
1769                                       dest_offset % 8,
1770                                       data + source_offset / 8,
1771                                       source_offset % 8,
1772                                       nbits, msb0);
1773                 }
1774             }
1775         }
1776
1777       /* Special cases: copy all, copy nothing.  */
1778       check_copy_bitwise (data_lsb0, 0, data_msb0, 0, data_nbits, msb0);
1779       check_copy_bitwise (data_msb0, 0, data_lsb0, 0, data_nbits, msb0);
1780       check_copy_bitwise (data, data_nbits - 7, data, 9, 0, msb0);
1781     }
1782 }
1783
1784 } /* namespace selftests */
1785
1786 #endif /* GDB_SELF_TEST */
1787
1788 /* Return the number of bytes overlapping a contiguous chunk of N_BITS
1789    bits whose first bit is located at bit offset START.  */
1790
1791 static size_t
1792 bits_to_bytes (ULONGEST start, ULONGEST n_bits)
1793 {
1794   return (start % 8 + n_bits + 7) / 8;
1795 }
1796
1797 /* Read or write a pieced value V.  If FROM != NULL, operate in "write
1798    mode": copy FROM into the pieces comprising V.  If FROM == NULL,
1799    operate in "read mode": fetch the contents of the (lazy) value V by
1800    composing it from its pieces.  */
1801
1802 static void
1803 rw_pieced_value (struct value *v, struct value *from)
1804 {
1805   int i;
1806   LONGEST offset = 0, max_offset;
1807   ULONGEST bits_to_skip;
1808   gdb_byte *v_contents;
1809   const gdb_byte *from_contents;
1810   struct piece_closure *c
1811     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
1812   gdb::byte_vector buffer;
1813   int bits_big_endian
1814     = gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (value_type (v)));
1815
1816   if (from != NULL)
1817     {
1818       from_contents = value_contents (from);
1819       v_contents = NULL;
1820     }
1821   else
1822     {
1823       if (value_type (v) != value_enclosing_type (v))
1824         internal_error (__FILE__, __LINE__,
1825                         _("Should not be able to create a lazy value with "
1826                           "an enclosing type"));
1827       v_contents = value_contents_raw (v);
1828       from_contents = NULL;
1829     }
1830
1831   bits_to_skip = 8 * value_offset (v);
1832   if (value_bitsize (v))
1833     {
1834       bits_to_skip += (8 * value_offset (value_parent (v))
1835                        + value_bitpos (v));
1836       if (from != NULL
1837           && (gdbarch_byte_order (get_type_arch (value_type (from)))
1838               == BFD_ENDIAN_BIG))
1839         {
1840           /* Use the least significant bits of FROM.  */
1841           max_offset = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (from));
1842           offset = max_offset - value_bitsize (v);
1843         }
1844       else
1845         max_offset = value_bitsize (v);
1846     }
1847   else
1848     max_offset = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (v));
1849
1850   /* Advance to the first non-skipped piece.  */
1851   for (i = 0; i < c->pieces.size () && bits_to_skip >= c->pieces[i].size; i++)
1852     bits_to_skip -= c->pieces[i].size;
1853
1854   for (; i < c->pieces.size () && offset < max_offset; i++)
1855     {
1856       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
1857       size_t this_size_bits, this_size;
1858
1859       this_size_bits = p->size - bits_to_skip;
1860       if (this_size_bits > max_offset - offset)
1861         this_size_bits = max_offset - offset;
1862
1863       switch (p->location)
1864         {
1865         case DWARF_VALUE_REGISTER:
1866           {
1867             struct frame_info *frame = frame_find_by_id (c->frame_id);
1868             struct gdbarch *arch = get_frame_arch (frame);
1869             int gdb_regnum = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, p->v.regno);
1870             ULONGEST reg_bits = 8 * register_size (arch, gdb_regnum);
1871             int optim, unavail;
1872
1873             if (gdbarch_byte_order (arch) == BFD_ENDIAN_BIG
1874                 && p->offset + p->size < reg_bits)
1875               {
1876                 /* Big-endian, and we want less than full size.  */
1877                 bits_to_skip += reg_bits - (p->offset + p->size);
1878               }
1879             else
1880               bits_to_skip += p->offset;
1881
1882             this_size = bits_to_bytes (bits_to_skip, this_size_bits);
1883             buffer.resize (this_size);
1884
1885             if (from == NULL)
1886               {
1887                 /* Read mode.  */
1888                 if (!get_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum,
1889                                                bits_to_skip / 8,
1890                                                this_size, buffer.data (),
1891                                                &optim, &unavail))
1892                   {
1893                     if (optim)
1894                       mark_value_bits_optimized_out (v, offset,
1895                                                      this_size_bits);
1896                     if (unavail)
1897                       mark_value_bits_unavailable (v, offset,
1898                                                    this_size_bits);
1899                     break;
1900                   }
1901
1902                 copy_bitwise (v_contents, offset,
1903                               buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1904                               this_size_bits, bits_big_endian);
1905               }
1906             else
1907               {
1908                 /* Write mode.  */
1909                 if (bits_to_skip % 8 != 0 || this_size_bits % 8 != 0)
1910                   {
1911                     /* Data is copied non-byte-aligned into the register.
1912                        Need some bits from original register value.  */
1913                     get_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum,
1914                                               bits_to_skip / 8,
1915                                               this_size, buffer.data (),
1916                                               &optim, &unavail);
1917                     if (optim)
1918                       throw_error (OPTIMIZED_OUT_ERROR,
1919                                    _("Can't do read-modify-write to "
1920                                      "update bitfield; containing word "
1921                                      "has been optimized out"));
1922                     if (unavail)
1923                       throw_error (NOT_AVAILABLE_ERROR,
1924                                    _("Can't do read-modify-write to "
1925                                      "update bitfield; containing word "
1926                                      "is unavailable"));
1927                   }
1928
1929                 copy_bitwise (buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1930                               from_contents, offset,
1931                               this_size_bits, bits_big_endian);
1932                 put_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum,
1933                                           bits_to_skip / 8,
1934                                           this_size, buffer.data ());
1935               }
1936           }
1937           break;
1938
1939         case DWARF_VALUE_MEMORY:
1940           {
1941             bits_to_skip += p->offset;
1942
1943             CORE_ADDR start_addr = p->v.mem.addr + bits_to_skip / 8;
1944
1945             if (bits_to_skip % 8 == 0 && this_size_bits % 8 == 0
1946                 && offset % 8 == 0)
1947               {
1948                 /* Everything is byte-aligned; no buffer needed.  */
1949                 if (from != NULL)
1950                   write_memory_with_notification (start_addr,
1951                                                   (from_contents
1952                                                    + offset / 8),
1953                                                   this_size_bits / 8);
1954                 else
1955                   read_value_memory (v, offset,
1956                                      p->v.mem.in_stack_memory,
1957                                      p->v.mem.addr + bits_to_skip / 8,
1958                                      v_contents + offset / 8,
1959                                      this_size_bits / 8);
1960                 break;
1961               }
1962
1963             this_size = bits_to_bytes (bits_to_skip, this_size_bits);
1964             buffer.resize (this_size);
1965
1966             if (from == NULL)
1967               {
1968                 /* Read mode.  */
1969                 read_value_memory (v, offset,
1970                                    p->v.mem.in_stack_memory,
1971                                    p->v.mem.addr + bits_to_skip / 8,
1972                                    buffer.data (), this_size);
1973                 copy_bitwise (v_contents, offset,
1974                               buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1975                               this_size_bits, bits_big_endian);
1976               }
1977             else
1978               {
1979                 /* Write mode.  */
1980                 if (bits_to_skip % 8 != 0 || this_size_bits % 8 != 0)
1981                   {
1982                     if (this_size <= 8)
1983                       {
1984                         /* Perform a single read for small sizes.  */
1985                         read_memory (start_addr, buffer.data (),
1986                                      this_size);
1987                       }
1988                     else
1989                       {
1990                         /* Only the first and last bytes can possibly have
1991                            any bits reused.  */
1992                         read_memory (start_addr, buffer.data (), 1);
1993                         read_memory (start_addr + this_size - 1,
1994                                      &buffer[this_size - 1], 1);
1995                       }
1996                   }
1997
1998                 copy_bitwise (buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1999                               from_contents, offset,
2000                               this_size_bits, bits_big_endian);
2001                 write_memory_with_notification (start_addr,
2002                                                 buffer.data (),
2003                                                 this_size);
2004               }
2005           }
2006           break;
2007
2008         case DWARF_VALUE_STACK:
2009           {
2010             if (from != NULL)
2011               {
2012                 mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
2013                 break;
2014               }
2015
2016             struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (c->per_cu);
2017             struct gdbarch *objfile_gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2018             ULONGEST stack_value_size_bits
2019               = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (p->v.value));
2020
2021             /* Use zeroes if piece reaches beyond stack value.  */
2022             if (p->offset + p->size > stack_value_size_bits)
2023               break;
2024
2025             /* Piece is anchored at least significant bit end.  */
2026             if (gdbarch_byte_order (objfile_gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2027               bits_to_skip += stack_value_size_bits - p->offset - p->size;
2028             else
2029               bits_to_skip += p->offset;
2030
2031             copy_bitwise (v_contents, offset,
2032                           value_contents_all (p->v.value),
2033                           bits_to_skip,
2034                           this_size_bits, bits_big_endian);
2035           }
2036           break;
2037
2038         case DWARF_VALUE_LITERAL:
2039           {
2040             if (from != NULL)
2041               {
2042                 mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
2043                 break;
2044               }
2045
2046             ULONGEST literal_size_bits = 8 * p->v.literal.length;
2047             size_t n = this_size_bits;
2048
2049             /* Cut off at the end of the implicit value.  */
2050             bits_to_skip += p->offset;
2051             if (bits_to_skip >= literal_size_bits)
2052               break;
2053             if (n > literal_size_bits - bits_to_skip)
2054               n = literal_size_bits - bits_to_skip;
2055
2056             copy_bitwise (v_contents, offset,
2057                           p->v.literal.data, bits_to_skip,
2058                           n, bits_big_endian);
2059           }
2060           break;
2061
2062         case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
2063             if (from != NULL)
2064               {
2065                 mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
2066                 break;
2067               }
2068
2069           /* These bits show up as zeros -- but do not cause the value to
2070              be considered optimized-out.  */
2071           break;
2072
2073         case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
2074           mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
2075           break;
2076
2077         default:
2078           internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid location type"));
2079         }
2080
2081       offset += this_size_bits;
2082       bits_to_skip = 0;
2083     }
2084 }
2085
2086
2087 static void
2088 read_pieced_value (struct value *v)
2089 {
2090   rw_pieced_value (v, NULL);
2091 }
2092
2093 static void
2094 write_pieced_value (struct value *to, struct value *from)
2095 {
2096   rw_pieced_value (to, from);
2097 }
2098
2099 /* An implementation of an lval_funcs method to see whether a value is
2100    a synthetic pointer.  */
2101
2102 static int
2103 check_pieced_synthetic_pointer (const struct value *value, LONGEST bit_offset,
2104                                 int bit_length)
2105 {
2106   struct piece_closure *c
2107     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
2108   int i;
2109
2110   bit_offset += 8 * value_offset (value);
2111   if (value_bitsize (value))
2112     bit_offset += value_bitpos (value);
2113
2114   for (i = 0; i < c->pieces.size () && bit_length > 0; i++)
2115     {
2116       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
2117       size_t this_size_bits = p->size;
2118
2119       if (bit_offset > 0)
2120         {
2121           if (bit_offset >= this_size_bits)
2122             {
2123               bit_offset -= this_size_bits;
2124               continue;
2125             }
2126
2127           bit_length -= this_size_bits - bit_offset;
2128           bit_offset = 0;
2129         }
2130       else
2131         bit_length -= this_size_bits;
2132
2133       if (p->location != DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER)
2134         return 0;
2135     }
2136
2137   return 1;
2138 }
2139
2140 /* A wrapper function for get_frame_address_in_block.  */
2141
2142 static CORE_ADDR
2143 get_frame_address_in_block_wrapper (void *baton)
2144 {
2145   return get_frame_address_in_block ((struct frame_info *) baton);
2146 }
2147
2148 /* Fetch a DW_AT_const_value through a synthetic pointer.  */
2149
2150 static struct value *
2151 fetch_const_value_from_synthetic_pointer (sect_offset die, LONGEST byte_offset,
2152                                           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
2153                                           struct type *type)
2154 {
2155   struct value *result = NULL;
2156   const gdb_byte *bytes;
2157   LONGEST len;
2158
2159   auto_obstack temp_obstack;
2160   bytes = dwarf2_fetch_constant_bytes (die, per_cu, &temp_obstack, &len);
2161
2162   if (bytes != NULL)
2163     {
2164       if (byte_offset >= 0
2165           && byte_offset + TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type)) <= len)
2166         {
2167           bytes += byte_offset;
2168           result = value_from_contents (TYPE_TARGET_TYPE (type), bytes);
2169         }
2170       else
2171         invalid_synthetic_pointer ();
2172     }
2173   else
2174     result = allocate_optimized_out_value (TYPE_TARGET_TYPE (type));
2175
2176   return result;
2177 }
2178
2179 /* Fetch the value pointed to by a synthetic pointer.  */
2180
2181 static struct value *
2182 indirect_synthetic_pointer (sect_offset die, LONGEST byte_offset,
2183                             struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
2184                             struct frame_info *frame, struct type *type)
2185 {
2186   /* Fetch the location expression of the DIE we're pointing to.  */
2187   struct dwarf2_locexpr_baton baton
2188     = dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (die, per_cu,
2189                                      get_frame_address_in_block_wrapper, frame);
2190
2191   /* Get type of pointed-to DIE.  */
2192   struct type *orig_type = dwarf2_fetch_die_type_sect_off (die, per_cu);
2193   if (orig_type == NULL)
2194     invalid_synthetic_pointer ();
2195
2196   /* If pointed-to DIE has a DW_AT_location, evaluate it and return the
2197      resulting value.  Otherwise, it may have a DW_AT_const_value instead,
2198      or it may've been optimized out.  */
2199   if (baton.data != NULL)
2200     return dwarf2_evaluate_loc_desc_full (orig_type, frame, baton.data,
2201                                           baton.size, baton.per_cu,
2202                                           TYPE_TARGET_TYPE (type),
2203                                           byte_offset);
2204   else
2205     return fetch_const_value_from_synthetic_pointer (die, byte_offset, per_cu,
2206                                                      type);
2207 }
2208
2209 /* An implementation of an lval_funcs method to indirect through a
2210    pointer.  This handles the synthetic pointer case when needed.  */
2211
2212 static struct value *
2213 indirect_pieced_value (struct value *value)
2214 {
2215   struct piece_closure *c
2216     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
2217   struct type *type;
2218   struct frame_info *frame;
2219   int i, bit_length;
2220   LONGEST bit_offset;
2221   struct dwarf_expr_piece *piece = NULL;
2222   LONGEST byte_offset;
2223   enum bfd_endian byte_order;
2224
2225   type = check_typedef (value_type (value));
2226   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR)
2227     return NULL;
2228
2229   bit_length = 8 * TYPE_LENGTH (type);
2230   bit_offset = 8 * value_offset (value);
2231   if (value_bitsize (value))
2232     bit_offset += value_bitpos (value);
2233
2234   for (i = 0; i < c->pieces.size () && bit_length > 0; i++)
2235     {
2236       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
2237       size_t this_size_bits = p->size;
2238
2239       if (bit_offset > 0)
2240         {
2241           if (bit_offset >= this_size_bits)
2242             {
2243               bit_offset -= this_size_bits;
2244               continue;
2245             }
2246
2247           bit_length -= this_size_bits - bit_offset;
2248           bit_offset = 0;
2249         }
2250       else
2251         bit_length -= this_size_bits;
2252
2253       if (p->location != DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER)
2254         return NULL;
2255
2256       if (bit_length != 0)
2257         error (_("Invalid use of DW_OP_implicit_pointer"));
2258
2259       piece = p;
2260       break;
2261     }
2262
2263   gdb_assert (piece != NULL);
2264   frame = get_selected_frame (_("No frame selected."));
2265
2266   /* This is an offset requested by GDB, such as value subscripts.
2267      However, due to how synthetic pointers are implemented, this is
2268      always presented to us as a pointer type.  This means we have to
2269      sign-extend it manually as appropriate.  Use raw
2270      extract_signed_integer directly rather than value_as_address and
2271      sign extend afterwards on architectures that would need it
2272      (mostly everywhere except MIPS, which has signed addresses) as
2273      the later would go through gdbarch_pointer_to_address and thus
2274      return a CORE_ADDR with high bits set on architectures that
2275      encode address spaces and other things in CORE_ADDR.  */
2276   byte_order = gdbarch_byte_order (get_frame_arch (frame));
2277   byte_offset = extract_signed_integer (value_contents (value),
2278                                         TYPE_LENGTH (type), byte_order);
2279   byte_offset += piece->v.ptr.offset;
2280
2281   return indirect_synthetic_pointer (piece->v.ptr.die_sect_off,
2282                                      byte_offset, c->per_cu,
2283                                      frame, type);
2284 }
2285
2286 /* Implementation of the coerce_ref method of lval_funcs for synthetic C++
2287    references.  */
2288
2289 static struct value *
2290 coerce_pieced_ref (const struct value *value)
2291 {
2292   struct type *type = check_typedef (value_type (value));
2293
2294   if (value_bits_synthetic_pointer (value, value_embedded_offset (value),
2295                                     TARGET_CHAR_BIT * TYPE_LENGTH (type)))
2296     {
2297       const struct piece_closure *closure
2298         = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
2299       struct frame_info *frame
2300         = get_selected_frame (_("No frame selected."));
2301
2302       /* gdb represents synthetic pointers as pieced values with a single
2303          piece.  */
2304       gdb_assert (closure != NULL);
2305       gdb_assert (closure->pieces.size () == 1);
2306
2307       return indirect_synthetic_pointer
2308         (closure->pieces[0].v.ptr.die_sect_off,
2309          closure->pieces[0].v.ptr.offset,
2310          closure->per_cu, frame, type);
2311     }
2312   else
2313     {
2314       /* Else: not a synthetic reference; do nothing.  */
2315       return NULL;
2316     }
2317 }
2318
2319 static void *
2320 copy_pieced_value_closure (const struct value *v)
2321 {
2322   struct piece_closure *c
2323     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
2324   
2325   ++c->refc;
2326   return c;
2327 }
2328
2329 static void
2330 free_pieced_value_closure (struct value *v)
2331 {
2332   struct piece_closure *c
2333     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
2334
2335   --c->refc;
2336   if (c->refc == 0)
2337     {
2338       for (dwarf_expr_piece &p : c->pieces)
2339         if (p.location == DWARF_VALUE_STACK)
2340           value_decref (p.v.value);
2341
2342       delete c;
2343     }
2344 }
2345
2346 /* Functions for accessing a variable described by DW_OP_piece.  */
2347 static const struct lval_funcs pieced_value_funcs = {
2348   read_pieced_value,
2349   write_pieced_value,
2350   indirect_pieced_value,
2351   coerce_pieced_ref,
2352   check_pieced_synthetic_pointer,
2353   copy_pieced_value_closure,
2354   free_pieced_value_closure
2355 };
2356
2357 /* Evaluate a location description, starting at DATA and with length
2358    SIZE, to find the current location of variable of TYPE in the
2359    context of FRAME.  If SUBOBJ_TYPE is non-NULL, return instead the
2360    location of the subobject of type SUBOBJ_TYPE at byte offset
2361    SUBOBJ_BYTE_OFFSET within the variable of type TYPE.  */
2362
2363 static struct value *
2364 dwarf2_evaluate_loc_desc_full (struct type *type, struct frame_info *frame,
2365                                const gdb_byte *data, size_t size,
2366                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
2367                                struct type *subobj_type,
2368                                LONGEST subobj_byte_offset)
2369 {
2370   struct value *retval;
2371   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (per_cu);
2372
2373   if (subobj_type == NULL)
2374     {
2375       subobj_type = type;
2376       subobj_byte_offset = 0;
2377     }
2378   else if (subobj_byte_offset < 0)
2379     invalid_synthetic_pointer ();
2380
2381   if (size == 0)
2382     return allocate_optimized_out_value (subobj_type);
2383
2384   dwarf_evaluate_loc_desc ctx;
2385   ctx.frame = frame;
2386   ctx.per_cu = per_cu;
2387   ctx.obj_address = 0;
2388
2389   scoped_value_mark free_values;
2390
2391   ctx.gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2392   ctx.addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
2393   ctx.ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (per_cu);
2394   ctx.offset = dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
2395
2396   TRY
2397     {
2398       ctx.eval (data, size);
2399     }
2400   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2401     {
2402       if (ex.error == NOT_AVAILABLE_ERROR)
2403         {
2404           free_values.free_to_mark ();
2405           retval = allocate_value (subobj_type);
2406           mark_value_bytes_unavailable (retval, 0,
2407                                         TYPE_LENGTH (subobj_type));
2408           return retval;
2409         }
2410       else if (ex.error == NO_ENTRY_VALUE_ERROR)
2411         {
2412           if (entry_values_debug)
2413             exception_print (gdb_stdout, ex);
2414           free_values.free_to_mark ();
2415           return allocate_optimized_out_value (subobj_type);
2416         }
2417       else
2418         throw_exception (ex);
2419     }
2420   END_CATCH
2421
2422   if (ctx.pieces.size () > 0)
2423     {
2424       struct piece_closure *c;
2425       ULONGEST bit_size = 0;
2426
2427       for (dwarf_expr_piece &piece : ctx.pieces)
2428         bit_size += piece.size;
2429       /* Complain if the expression is larger than the size of the
2430          outer type.  */
2431       if (bit_size > 8 * TYPE_LENGTH (type))
2432         invalid_synthetic_pointer ();
2433
2434       c = allocate_piece_closure (per_cu, std::move (ctx.pieces), frame);
2435       /* We must clean up the value chain after creating the piece
2436          closure but before allocating the result.  */
2437       free_values.free_to_mark ();
2438       retval = allocate_computed_value (subobj_type,
2439                                         &pieced_value_funcs, c);
2440       set_value_offset (retval, subobj_byte_offset);
2441     }
2442   else
2443     {
2444       switch (ctx.location)
2445         {
2446         case DWARF_VALUE_REGISTER:
2447           {
2448             struct gdbarch *arch = get_frame_arch (frame);
2449             int dwarf_regnum
2450               = longest_to_int (value_as_long (ctx.fetch (0)));
2451             int gdb_regnum = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, dwarf_regnum);
2452
2453             if (subobj_byte_offset != 0)
2454               error (_("cannot use offset on synthetic pointer to register"));
2455             free_values.free_to_mark ();
2456             retval = value_from_register (subobj_type, gdb_regnum, frame);
2457             if (value_optimized_out (retval))
2458               {
2459                 struct value *tmp;
2460
2461                 /* This means the register has undefined value / was
2462                    not saved.  As we're computing the location of some
2463                    variable etc. in the program, not a value for
2464                    inspecting a register ($pc, $sp, etc.), return a
2465                    generic optimized out value instead, so that we show
2466                    <optimized out> instead of <not saved>.  */
2467                 tmp = allocate_value (subobj_type);
2468                 value_contents_copy (tmp, 0, retval, 0,
2469                                      TYPE_LENGTH (subobj_type));
2470                 retval = tmp;
2471               }
2472           }
2473           break;
2474
2475         case DWARF_VALUE_MEMORY:
2476           {
2477             struct type *ptr_type;
2478             CORE_ADDR address = ctx.fetch_address (0);
2479             bool in_stack_memory = ctx.fetch_in_stack_memory (0);
2480
2481             /* DW_OP_deref_size (and possibly other operations too) may
2482                create a pointer instead of an address.  Ideally, the
2483                pointer to address conversion would be performed as part
2484                of those operations, but the type of the object to
2485                which the address refers is not known at the time of
2486                the operation.  Therefore, we do the conversion here
2487                since the type is readily available.  */
2488
2489             switch (TYPE_CODE (subobj_type))
2490               {
2491                 case TYPE_CODE_FUNC:
2492                 case TYPE_CODE_METHOD:
2493                   ptr_type = builtin_type (ctx.gdbarch)->builtin_func_ptr;
2494                   break;
2495                 default:
2496                   ptr_type = builtin_type (ctx.gdbarch)->builtin_data_ptr;
2497                   break;
2498               }
2499             address = value_as_address (value_from_pointer (ptr_type, address));
2500
2501             free_values.free_to_mark ();
2502             retval = value_at_lazy (subobj_type,
2503                                     address + subobj_byte_offset);
2504             if (in_stack_memory)
2505               set_value_stack (retval, 1);
2506           }
2507           break;
2508
2509         case DWARF_VALUE_STACK:
2510           {
2511             struct value *value = ctx.fetch (0);
2512             size_t n = TYPE_LENGTH (value_type (value));
2513             size_t len = TYPE_LENGTH (subobj_type);
2514             size_t max = TYPE_LENGTH (type);
2515             struct gdbarch *objfile_gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2516
2517             if (subobj_byte_offset + len > max)
2518               invalid_synthetic_pointer ();
2519
2520             /* Preserve VALUE because we are going to free values back
2521                to the mark, but we still need the value contents
2522                below.  */
2523             value_ref_ptr value_holder = value_ref_ptr::new_reference (value);
2524             free_values.free_to_mark ();
2525
2526             retval = allocate_value (subobj_type);
2527
2528             /* The given offset is relative to the actual object.  */
2529             if (gdbarch_byte_order (objfile_gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2530               subobj_byte_offset += n - max;
2531
2532             memcpy (value_contents_raw (retval),
2533                     value_contents_all (value) + subobj_byte_offset, len);
2534           }
2535           break;
2536
2537         case DWARF_VALUE_LITERAL:
2538           {
2539             bfd_byte *contents;
2540             size_t n = TYPE_LENGTH (subobj_type);
2541
2542             if (subobj_byte_offset + n > ctx.len)
2543               invalid_synthetic_pointer ();
2544
2545             free_values.free_to_mark ();
2546             retval = allocate_value (subobj_type);
2547             contents = value_contents_raw (retval);
2548             memcpy (contents, ctx.data + subobj_byte_offset, n);
2549           }
2550           break;
2551
2552         case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
2553           free_values.free_to_mark ();
2554           retval = allocate_optimized_out_value (subobj_type);
2555           break;
2556
2557           /* DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER was converted to a pieced
2558              operation by execute_stack_op.  */
2559         case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
2560           /* DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT can't occur in this context --
2561              it can only be encountered when making a piece.  */
2562         default:
2563           internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid location type"));
2564         }
2565     }
2566
2567   set_value_initialized (retval, ctx.initialized);
2568
2569   return retval;
2570 }
2571
2572 /* The exported interface to dwarf2_evaluate_loc_desc_full; it always
2573    passes 0 as the byte_offset.  */
2574
2575 struct value *
2576 dwarf2_evaluate_loc_desc (struct type *type, struct frame_info *frame,
2577                           const gdb_byte *data, size_t size,
2578                           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2579 {
2580   return dwarf2_evaluate_loc_desc_full (type, frame, data, size, per_cu,
2581                                         NULL, 0);
2582 }
2583
2584 /* Evaluates a dwarf expression and stores the result in VAL, expecting
2585    that the dwarf expression only produces a single CORE_ADDR.  FRAME is the
2586    frame in which the expression is evaluated.  ADDR is a context (location of
2587    a variable) and might be needed to evaluate the location expression.
2588    Returns 1 on success, 0 otherwise.   */
2589
2590 static int
2591 dwarf2_locexpr_baton_eval (const struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton,
2592                            struct frame_info *frame,
2593                            CORE_ADDR addr,
2594                            CORE_ADDR *valp)
2595 {
2596   struct objfile *objfile;
2597
2598   if (dlbaton == NULL || dlbaton->size == 0)
2599     return 0;
2600
2601   dwarf_evaluate_loc_desc ctx;
2602
2603   ctx.frame = frame;
2604   ctx.per_cu = dlbaton->per_cu;
2605   ctx.obj_address = addr;
2606
2607   objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
2608
2609   ctx.gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2610   ctx.addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
2611   ctx.ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (dlbaton->per_cu);
2612   ctx.offset = dwarf2_per_cu_text_offset (dlbaton->per_cu);
2613
2614   TRY
2615     {
2616       ctx.eval (dlbaton->data, dlbaton->size);
2617     }
2618   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2619     {
2620       if (ex.error == NOT_AVAILABLE_ERROR)
2621         {
2622           return 0;
2623         }
2624       else if (ex.error == NO_ENTRY_VALUE_ERROR)
2625         {
2626           if (entry_values_debug)
2627             exception_print (gdb_stdout, ex);
2628           return 0;
2629         }
2630       else
2631         throw_exception (ex);
2632     }
2633   END_CATCH
2634
2635   switch (ctx.location)
2636     {
2637     case DWARF_VALUE_REGISTER:
2638     case DWARF_VALUE_MEMORY:
2639     case DWARF_VALUE_STACK:
2640       *valp = ctx.fetch_address (0);
2641       if (ctx.location == DWARF_VALUE_REGISTER)
2642         *valp = ctx.read_addr_from_reg (*valp);
2643       return 1;
2644     case DWARF_VALUE_LITERAL:
2645       *valp = extract_signed_integer (ctx.data, ctx.len,
2646                                       gdbarch_byte_order (ctx.gdbarch));
2647       return 1;
2648       /* Unsupported dwarf values.  */
2649     case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
2650     case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
2651       break;
2652     }
2653
2654   return 0;
2655 }
2656
2657 /* See dwarf2loc.h.  */
2658
2659 int
2660 dwarf2_evaluate_property (const struct dynamic_prop *prop,
2661                           struct frame_info *frame,
2662                           struct property_addr_info *addr_stack,
2663                           CORE_ADDR *value)
2664 {
2665   if (prop == NULL)
2666     return 0;
2667
2668   if (frame == NULL && has_stack_frames ())
2669     frame = get_selected_frame (NULL);
2670
2671   switch (prop->kind)
2672     {
2673     case PROP_LOCEXPR:
2674       {
2675         const struct dwarf2_property_baton *baton
2676           = (const struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2677
2678         if (dwarf2_locexpr_baton_eval (&baton->locexpr, frame,
2679                                        addr_stack ? addr_stack->addr : 0,
2680                                        value))
2681           {
2682             if (baton->referenced_type)
2683               {
2684                 struct value *val = value_at (baton->referenced_type, *value);
2685
2686                 *value = value_as_address (val);
2687               }
2688             return 1;
2689           }
2690       }
2691       break;
2692
2693     case PROP_LOCLIST:
2694       {
2695         struct dwarf2_property_baton *baton
2696           = (struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2697         CORE_ADDR pc = get_frame_address_in_block (frame);
2698         const gdb_byte *data;
2699         struct value *val;
2700         size_t size;
2701
2702         data = dwarf2_find_location_expression (&baton->loclist, &size, pc);
2703         if (data != NULL)
2704           {
2705             val = dwarf2_evaluate_loc_desc (baton->referenced_type, frame, data,
2706                                             size, baton->loclist.per_cu);
2707             if (!value_optimized_out (val))
2708               {
2709                 *value = value_as_address (val);
2710                 return 1;
2711               }
2712           }
2713       }
2714       break;
2715
2716     case PROP_CONST:
2717       *value = prop->data.const_val;
2718       return 1;
2719
2720     case PROP_ADDR_OFFSET:
2721       {
2722         struct dwarf2_property_baton *baton
2723           = (struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2724         struct property_addr_info *pinfo;
2725         struct value *val;
2726
2727         for (pinfo = addr_stack; pinfo != NULL; pinfo = pinfo->next)
2728           if (pinfo->type == baton->referenced_type)
2729             break;
2730         if (pinfo == NULL)
2731           error (_("cannot find reference address for offset property"));
2732         if (pinfo->valaddr != NULL)
2733           val = value_from_contents
2734                   (baton->offset_info.type,
2735                    pinfo->valaddr + baton->offset_info.offset);
2736         else
2737           val = value_at (baton->offset_info.type,
2738                           pinfo->addr + baton->offset_info.offset);
2739         *value = value_as_address (val);
2740         return 1;
2741       }
2742     }
2743
2744   return 0;
2745 }
2746
2747 /* See dwarf2loc.h.  */
2748
2749 void
2750 dwarf2_compile_property_to_c (string_file &stream,
2751                               const char *result_name,
2752                               struct gdbarch *gdbarch,
2753                               unsigned char *registers_used,
2754                               const struct dynamic_prop *prop,
2755                               CORE_ADDR pc,
2756                               struct symbol *sym)
2757 {
2758   struct dwarf2_property_baton *baton
2759     = (struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2760   const gdb_byte *data;
2761   size_t size;
2762   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
2763
2764   if (prop->kind == PROP_LOCEXPR)
2765     {
2766       data = baton->locexpr.data;
2767       size = baton->locexpr.size;
2768       per_cu = baton->locexpr.per_cu;
2769     }
2770   else
2771     {
2772       gdb_assert (prop->kind == PROP_LOCLIST);
2773
2774       data = dwarf2_find_location_expression (&baton->loclist, &size, pc);
2775       per_cu = baton->loclist.per_cu;
2776     }
2777
2778   compile_dwarf_bounds_to_c (stream, result_name, prop, sym, pc,
2779                              gdbarch, registers_used,
2780                              dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu),
2781                              data, data + size, per_cu);
2782 }
2783
2784 \f
2785 /* Helper functions and baton for dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs.  */
2786
2787 class symbol_needs_eval_context : public dwarf_expr_context
2788 {
2789  public:
2790
2791   enum symbol_needs_kind needs;
2792   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
2793
2794   /* Reads from registers do require a frame.  */
2795   CORE_ADDR read_addr_from_reg (int regnum) override
2796   {
2797     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2798     return 1;
2799   }
2800
2801   /* "get_reg_value" callback: Reads from registers do require a
2802      frame.  */
2803
2804   struct value *get_reg_value (struct type *type, int regnum) override
2805   {
2806     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2807     return value_zero (type, not_lval);
2808   }
2809
2810   /* Reads from memory do not require a frame.  */
2811   void read_mem (gdb_byte *buf, CORE_ADDR addr, size_t len) override
2812   {
2813     memset (buf, 0, len);
2814   }
2815
2816   /* Frame-relative accesses do require a frame.  */
2817   void get_frame_base (const gdb_byte **start, size_t *length) override
2818   {
2819     static gdb_byte lit0 = DW_OP_lit0;
2820
2821     *start = &lit0;
2822     *length = 1;
2823
2824     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2825   }
2826
2827   /* CFA accesses require a frame.  */
2828   CORE_ADDR get_frame_cfa () override
2829   {
2830     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2831     return 1;
2832   }
2833
2834   CORE_ADDR get_frame_pc () override
2835   {
2836     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2837     return 1;
2838   }
2839
2840   /* Thread-local accesses require registers, but not a frame.  */
2841   CORE_ADDR get_tls_address (CORE_ADDR offset) override
2842   {
2843     if (needs <= SYMBOL_NEEDS_REGISTERS)
2844       needs = SYMBOL_NEEDS_REGISTERS;
2845     return 1;
2846   }
2847
2848   /* Helper interface of per_cu_dwarf_call for
2849      dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs.  */
2850
2851   void dwarf_call (cu_offset die_offset) override
2852   {
2853     per_cu_dwarf_call (this, die_offset, per_cu);
2854   }
2855
2856   /* Helper interface of sect_variable_value for
2857      dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs.  */
2858
2859   struct value *dwarf_variable_value (sect_offset sect_off) override
2860   {
2861     return sect_variable_value (this, sect_off, per_cu);
2862   }
2863
2864   /* DW_OP_entry_value accesses require a caller, therefore a
2865      frame.  */
2866
2867   void push_dwarf_reg_entry_value (enum call_site_parameter_kind kind,
2868                                    union call_site_parameter_u kind_u,
2869                                    int deref_size) override
2870   {
2871     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2872
2873     /* The expression may require some stub values on DWARF stack.  */
2874     push_address (0, 0);
2875   }
2876
2877   /* DW_OP_GNU_addr_index doesn't require a frame.  */
2878
2879    CORE_ADDR get_addr_index (unsigned int index) override
2880    {
2881      /* Nothing to do.  */
2882      return 1;
2883    }
2884
2885    /* DW_OP_push_object_address has a frame already passed through.  */
2886
2887    CORE_ADDR get_object_address () override
2888    {
2889      /* Nothing to do.  */
2890      return 1;
2891    }
2892 };
2893
2894 /* Compute the correct symbol_needs_kind value for the location
2895    expression at DATA (length SIZE).  */
2896
2897 static enum symbol_needs_kind
2898 dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs (const gdb_byte *data, size_t size,
2899                                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2900 {
2901   int in_reg;
2902   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (per_cu);
2903
2904   scoped_value_mark free_values;
2905
2906   symbol_needs_eval_context ctx;
2907
2908   ctx.needs = SYMBOL_NEEDS_NONE;
2909   ctx.per_cu = per_cu;
2910   ctx.gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2911   ctx.addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
2912   ctx.ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (per_cu);
2913   ctx.offset = dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
2914
2915   ctx.eval (data, size);
2916
2917   in_reg = ctx.location == DWARF_VALUE_REGISTER;
2918
2919   /* If the location has several pieces, and any of them are in
2920      registers, then we will need a frame to fetch them from.  */
2921   for (dwarf_expr_piece &p : ctx.pieces)
2922     if (p.location == DWARF_VALUE_REGISTER)
2923       in_reg = 1;
2924
2925   if (in_reg)
2926     ctx.needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2927   return ctx.needs;
2928 }
2929
2930 /* A helper function that throws an unimplemented error mentioning a
2931    given DWARF operator.  */
2932
2933 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2934 unimplemented (unsigned int op)
2935 {
2936   const char *name = get_DW_OP_name (op);
2937
2938   if (name)
2939     error (_("DWARF operator %s cannot be translated to an agent expression"),
2940            name);
2941   else
2942     error (_("Unknown DWARF operator 0x%02x cannot be translated "
2943              "to an agent expression"),
2944            op);
2945 }
2946
2947 /* See dwarf2loc.h.
2948
2949    This is basically a wrapper on gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum so that we
2950    can issue a complaint, which is better than having every target's
2951    implementation of dwarf2_reg_to_regnum do it.  */
2952
2953 int
2954 dwarf_reg_to_regnum (struct gdbarch *arch, int dwarf_reg)
2955 {
2956   int reg = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (arch, dwarf_reg);
2957
2958   if (reg == -1)
2959     {
2960       complaint (_("bad DWARF register number %d"), dwarf_reg);
2961     }
2962   return reg;
2963 }
2964
2965 /* Subroutine of dwarf_reg_to_regnum_or_error to simplify it.
2966    Throw an error because DWARF_REG is bad.  */
2967
2968 static void
2969 throw_bad_regnum_error (ULONGEST dwarf_reg)
2970 {
2971   /* Still want to print -1 as "-1".
2972      We *could* have int and ULONGEST versions of dwarf2_reg_to_regnum_or_error
2973      but that's overkill for now.  */
2974   if ((int) dwarf_reg == dwarf_reg)
2975     error (_("Unable to access DWARF register number %d"), (int) dwarf_reg);
2976   error (_("Unable to access DWARF register number %s"),
2977          pulongest (dwarf_reg));
2978 }
2979
2980 /* See dwarf2loc.h.  */
2981
2982 int
2983 dwarf_reg_to_regnum_or_error (struct gdbarch *arch, ULONGEST dwarf_reg)
2984 {
2985   int reg;
2986
2987   if (dwarf_reg > INT_MAX)
2988     throw_bad_regnum_error (dwarf_reg);
2989   /* Yes, we will end up issuing a complaint and an error if DWARF_REG is
2990      bad, but that's ok.  */
2991   reg = dwarf_reg_to_regnum (arch, (int) dwarf_reg);
2992   if (reg == -1)
2993     throw_bad_regnum_error (dwarf_reg);
2994   return reg;
2995 }
2996
2997 /* A helper function that emits an access to memory.  ARCH is the
2998    target architecture.  EXPR is the expression which we are building.
2999    NBITS is the number of bits we want to read.  This emits the
3000    opcodes needed to read the memory and then extract the desired
3001    bits.  */
3002
3003 static void
3004 access_memory (struct gdbarch *arch, struct agent_expr *expr, ULONGEST nbits)
3005 {
3006   ULONGEST nbytes = (nbits + 7) / 8;
3007
3008   gdb_assert (nbytes > 0 && nbytes <= sizeof (LONGEST));
3009
3010   if (expr->tracing)
3011     ax_trace_quick (expr, nbytes);
3012
3013   if (nbits <= 8)
3014     ax_simple (expr, aop_ref8);
3015   else if (nbits <= 16)
3016     ax_simple (expr, aop_ref16);
3017   else if (nbits <= 32)
3018     ax_simple (expr, aop_ref32);
3019   else
3020     ax_simple (expr, aop_ref64);
3021
3022   /* If we read exactly the number of bytes we wanted, we're done.  */
3023   if (8 * nbytes == nbits)
3024     return;
3025
3026   if (gdbarch_bits_big_endian (arch))
3027     {
3028       /* On a bits-big-endian machine, we want the high-order
3029          NBITS.  */
3030       ax_const_l (expr, 8 * nbytes - nbits);
3031       ax_simple (expr, aop_rsh_unsigned);
3032     }
3033   else
3034     {
3035       /* On a bits-little-endian box, we want the low-order NBITS.  */
3036       ax_zero_ext (expr, nbits);
3037     }
3038 }
3039
3040 /* A helper function to return the frame's PC.  */
3041
3042 static CORE_ADDR
3043 get_ax_pc (void *baton)
3044 {
3045   struct agent_expr *expr = (struct agent_expr *) baton;
3046
3047   return expr->scope;
3048 }
3049
3050 /* Compile a DWARF location expression to an agent expression.
3051    
3052    EXPR is the agent expression we are building.
3053    LOC is the agent value we modify.
3054    ARCH is the architecture.
3055    ADDR_SIZE is the size of addresses, in bytes.
3056    OP_PTR is the start of the location expression.
3057    OP_END is one past the last byte of the location expression.
3058    
3059    This will throw an exception for various kinds of errors -- for
3060    example, if the expression cannot be compiled, or if the expression
3061    is invalid.  */
3062
3063 void
3064 dwarf2_compile_expr_to_ax (struct agent_expr *expr, struct axs_value *loc,
3065                            unsigned int addr_size, const gdb_byte *op_ptr,
3066                            const gdb_byte *op_end,
3067                            struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
3068 {
3069   gdbarch *arch = expr->gdbarch;
3070   int i;
3071   std::vector<int> dw_labels, patches;
3072   const gdb_byte * const base = op_ptr;
3073   const gdb_byte *previous_piece = op_ptr;
3074   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (arch);
3075   ULONGEST bits_collected = 0;
3076   unsigned int addr_size_bits = 8 * addr_size;
3077   int bits_big_endian = gdbarch_bits_big_endian (arch);
3078
3079   std::vector<int> offsets (op_end - op_ptr, -1);
3080
3081   /* By default we are making an address.  */
3082   loc->kind = axs_lvalue_memory;
3083
3084   while (op_ptr < op_end)
3085     {
3086       enum dwarf_location_atom op = (enum dwarf_location_atom) *op_ptr;
3087       uint64_t uoffset, reg;
3088       int64_t offset;
3089       int i;
3090
3091       offsets[op_ptr - base] = expr->len;
3092       ++op_ptr;
3093
3094       /* Our basic approach to code generation is to map DWARF
3095          operations directly to AX operations.  However, there are
3096          some differences.
3097
3098          First, DWARF works on address-sized units, but AX always uses
3099          LONGEST.  For most operations we simply ignore this
3100          difference; instead we generate sign extensions as needed
3101          before division and comparison operations.  It would be nice
3102          to omit the sign extensions, but there is no way to determine
3103          the size of the target's LONGEST.  (This code uses the size
3104          of the host LONGEST in some cases -- that is a bug but it is
3105          difficult to fix.)
3106
3107          Second, some DWARF operations cannot be translated to AX.
3108          For these we simply fail.  See
3109          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=11662.  */
3110       switch (op)
3111         {
3112         case DW_OP_lit0:
3113         case DW_OP_lit1:
3114         case DW_OP_lit2:
3115         case DW_OP_lit3:
3116         case DW_OP_lit4:
3117         case DW_OP_lit5:
3118         case DW_OP_lit6:
3119         case DW_OP_lit7:
3120         case DW_OP_lit8:
3121         case DW_OP_lit9:
3122         case DW_OP_lit10:
3123         case DW_OP_lit11:
3124         case DW_OP_lit12:
3125         case DW_OP_lit13:
3126         case DW_OP_lit14:
3127         case DW_OP_lit15:
3128         case DW_OP_lit16:
3129         case DW_OP_lit17:
3130         case DW_OP_lit18:
3131         case DW_OP_lit19:
3132         case DW_OP_lit20:
3133         case DW_OP_lit21:
3134         case DW_OP_lit22:
3135         case DW_OP_lit23:
3136         case DW_OP_lit24:
3137         case DW_OP_lit25:
3138         case DW_OP_lit26:
3139         case DW_OP_lit27:
3140         case DW_OP_lit28:
3141         case DW_OP_lit29:
3142         case DW_OP_lit30:
3143         case DW_OP_lit31:
3144           ax_const_l (expr, op - DW_OP_lit0);
3145           break;
3146
3147         case DW_OP_addr:
3148           uoffset = extract_unsigned_integer (op_ptr, addr_size, byte_order);
3149           op_ptr += addr_size;
3150           /* Some versions of GCC emit DW_OP_addr before
3151              DW_OP_GNU_push_tls_address.  In this case the value is an
3152              index, not an address.  We don't support things like
3153              branching between the address and the TLS op.  */
3154           if (op_ptr >= op_end || *op_ptr != DW_OP_GNU_push_tls_address)
3155             uoffset += dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
3156           ax_const_l (expr, uoffset);
3157           break;
3158
3159         case DW_OP_const1u:
3160           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 1, byte_order));
3161           op_ptr += 1;
3162           break;
3163         case DW_OP_const1s:
3164           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 1, byte_order));
3165           op_ptr += 1;
3166           break;
3167         case DW_OP_const2u:
3168           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 2, byte_order));
3169           op_ptr += 2;
3170           break;
3171         case DW_OP_const2s:
3172           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order));
3173           op_ptr += 2;
3174           break;
3175         case DW_OP_const4u:
3176           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 4, byte_order));
3177           op_ptr += 4;
3178           break;
3179         case DW_OP_const4s:
3180           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 4, byte_order));
3181           op_ptr += 4;
3182           break;
3183         case DW_OP_const8u:
3184           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 8, byte_order));
3185           op_ptr += 8;
3186           break;
3187         case DW_OP_const8s:
3188           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 8, byte_order));
3189           op_ptr += 8;
3190           break;
3191         case DW_OP_constu:
3192           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &uoffset);
3193           ax_const_l (expr, uoffset);
3194           break;
3195         case DW_OP_consts:
3196           op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3197           ax_const_l (expr, offset);
3198           break;
3199
3200         case DW_OP_reg0:
3201         case DW_OP_reg1:
3202         case DW_OP_reg2:
3203         case DW_OP_reg3:
3204         case DW_OP_reg4:
3205         case DW_OP_reg5:
3206         case DW_OP_reg6:
3207         case DW_OP_reg7:
3208         case DW_OP_reg8:
3209         case DW_OP_reg9:
3210         case DW_OP_reg10:
3211         case DW_OP_reg11:
3212         case DW_OP_reg12:
3213         case DW_OP_reg13:
3214         case DW_OP_reg14:
3215         case DW_OP_reg15:
3216         case DW_OP_reg16:
3217         case DW_OP_reg17:
3218         case DW_OP_reg18:
3219         case DW_OP_reg19:
3220         case DW_OP_reg20:
3221         case DW_OP_reg21:
3222         case DW_OP_reg22:
3223         case DW_OP_reg23:
3224         case DW_OP_reg24:
3225         case DW_OP_reg25:
3226         case DW_OP_reg26:
3227         case DW_OP_reg27:
3228         case DW_OP_reg28:
3229         case DW_OP_reg29:
3230         case DW_OP_reg30:
3231         case DW_OP_reg31:
3232           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_regx");
3233           loc->u.reg = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, op - DW_OP_reg0);
3234           loc->kind = axs_lvalue_register;
3235           break;
3236
3237         case DW_OP_regx:
3238           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3239           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_regx");
3240           loc->u.reg = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, reg);
3241           loc->kind = axs_lvalue_register;
3242           break;
3243
3244         case DW_OP_implicit_value:
3245           {
3246             uint64_t len;
3247
3248             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &len);
3249             if (op_ptr + len > op_end)
3250               error (_("DW_OP_implicit_value: too few bytes available."));
3251             if (len > sizeof (ULONGEST))
3252               error (_("Cannot translate DW_OP_implicit_value of %d bytes"),
3253                      (int) len);
3254
3255             ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, len,
3256                                                         byte_order));
3257             op_ptr += len;
3258             dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end,
3259                                             "DW_OP_implicit_value");
3260
3261             loc->kind = axs_rvalue;
3262           }
3263           break;
3264
3265         case DW_OP_stack_value:
3266           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_stack_value");
3267           loc->kind = axs_rvalue;
3268           break;
3269
3270         case DW_OP_breg0:
3271         case DW_OP_breg1:
3272         case DW_OP_breg2:
3273         case DW_OP_breg3:
3274         case DW_OP_breg4:
3275         case DW_OP_breg5:
3276         case DW_OP_breg6:
3277         case DW_OP_breg7:
3278         case DW_OP_breg8:
3279         case DW_OP_breg9:
3280         case DW_OP_breg10:
3281         case DW_OP_breg11:
3282         case DW_OP_breg12:
3283         case DW_OP_breg13:
3284         case DW_OP_breg14:
3285         case DW_OP_breg15:
3286         case DW_OP_breg16:
3287         case DW_OP_breg17:
3288         case DW_OP_breg18:
3289         case DW_OP_breg19:
3290         case DW_OP_breg20:
3291         case DW_OP_breg21:
3292         case DW_OP_breg22:
3293         case DW_OP_breg23:
3294         case DW_OP_breg24:
3295         case DW_OP_breg25:
3296         case DW_OP_breg26:
3297         case DW_OP_breg27:
3298         case DW_OP_breg28:
3299         case DW_OP_breg29:
3300         case DW_OP_breg30:
3301         case DW_OP_breg31:
3302           op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3303           i = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, op - DW_OP_breg0);
3304           ax_reg (expr, i);
3305           if (offset != 0)
3306             {
3307               ax_const_l (expr, offset);
3308               ax_simple (expr, aop_add);
3309             }
3310           break;
3311         case DW_OP_bregx:
3312           {
3313             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3314             op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3315             i = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, reg);
3316             ax_reg (expr, i);
3317             if (offset != 0)
3318               {
3319                 ax_const_l (expr, offset);
3320                 ax_simple (expr, aop_add);
3321               }
3322           }
3323           break;
3324         case DW_OP_fbreg:
3325           {
3326             const gdb_byte *datastart;
3327             size_t datalen;
3328             const struct block *b;
3329             struct symbol *framefunc;
3330
3331             b = block_for_pc (expr->scope);
3332
3333             if (!b)
3334               error (_("No block found for address"));
3335
3336             framefunc = block_linkage_function (b);
3337
3338             if (!framefunc)
3339               error (_("No function found for block"));
3340
3341             func_get_frame_base_dwarf_block (framefunc, expr->scope,
3342                                              &datastart, &datalen);
3343
3344             op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3345             dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, addr_size, datastart,
3346                                        datastart + datalen, per_cu);
3347             if (loc->kind == axs_lvalue_register)
3348               require_rvalue (expr, loc);
3349
3350             if (offset != 0)
3351               {
3352                 ax_const_l (expr, offset);
3353                 ax_simple (expr, aop_add);
3354               }
3355
3356             loc->kind = axs_lvalue_memory;
3357           }
3358           break;
3359
3360         case DW_OP_dup:
3361           ax_simple (expr, aop_dup);
3362           break;
3363
3364         case DW_OP_drop:
3365           ax_simple (expr, aop_pop);
3366           break;
3367
3368         case DW_OP_pick:
3369           offset = *op_ptr++;
3370           ax_pick (expr, offset);
3371           break;
3372           
3373         case DW_OP_swap:
3374           ax_simple (expr, aop_swap);
3375           break;
3376
3377         case DW_OP_over:
3378           ax_pick (expr, 1);
3379           break;
3380
3381         case DW_OP_rot:
3382           ax_simple (expr, aop_rot);
3383           break;
3384
3385         case DW_OP_deref:
3386         case DW_OP_deref_size:
3387           {
3388             int size;
3389
3390             if (op == DW_OP_deref_size)
3391               size = *op_ptr++;
3392             else
3393               size = addr_size;
3394
3395             if (size != 1 && size != 2 && size != 4 && size != 8)
3396               error (_("Unsupported size %d in %s"),
3397                      size, get_DW_OP_name (op));
3398             access_memory (arch, expr, size * TARGET_CHAR_BIT);
3399           }
3400           break;
3401
3402         case DW_OP_abs:
3403           /* Sign extend the operand.  */
3404           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3405           ax_simple (expr, aop_dup);
3406           ax_const_l (expr, 0);
3407           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3408           ax_simple (expr, aop_log_not);
3409           i = ax_goto (expr, aop_if_goto);
3410           /* We have to emit 0 - X.  */
3411           ax_const_l (expr, 0);
3412           ax_simple (expr, aop_swap);
3413           ax_simple (expr, aop_sub);
3414           ax_label (expr, i, expr->len);
3415           break;
3416
3417         case DW_OP_neg:
3418           /* No need to sign extend here.  */
3419           ax_const_l (expr, 0);
3420           ax_simple (expr, aop_swap);
3421           ax_simple (expr, aop_sub);
3422           break;
3423
3424         case DW_OP_not:
3425           /* Sign extend the operand.  */
3426           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3427           ax_simple (expr, aop_bit_not);
3428           break;
3429
3430         case DW_OP_plus_uconst:
3431           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3432           /* It would be really weird to emit `DW_OP_plus_uconst 0',
3433              but we micro-optimize anyhow.  */
3434           if (reg != 0)
3435             {
3436               ax_const_l (expr, reg);
3437               ax_simple (expr, aop_add);
3438             }
3439           break;
3440
3441         case DW_OP_and:
3442           ax_simple (expr, aop_bit_and);
3443           break;
3444
3445         case DW_OP_div:
3446           /* Sign extend the operands.  */
3447           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3448           ax_simple (expr, aop_swap);
3449           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3450           ax_simple (expr, aop_swap);
3451           ax_simple (expr, aop_div_signed);
3452           break;
3453
3454         case DW_OP_minus:
3455           ax_simple (expr, aop_sub);
3456           break;
3457
3458         case DW_OP_mod:
3459           ax_simple (expr, aop_rem_unsigned);
3460           break;
3461
3462         case DW_OP_mul:
3463           ax_simple (expr, aop_mul);
3464           break;
3465
3466         case DW_OP_or:
3467           ax_simple (expr, aop_bit_or);
3468           break;
3469
3470         case DW_OP_plus:
3471           ax_simple (expr, aop_add);
3472           break;
3473
3474         case DW_OP_shl:
3475           ax_simple (expr, aop_lsh);
3476           break;
3477
3478         case DW_OP_shr:
3479           ax_simple (expr, aop_rsh_unsigned);
3480           break;
3481
3482         case DW_OP_shra:
3483           ax_simple (expr, aop_rsh_signed);
3484           break;
3485
3486         case DW_OP_xor:
3487           ax_simple (expr, aop_bit_xor);
3488           break;
3489
3490         case DW_OP_le:
3491           /* Sign extend the operands.  */
3492           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3493           ax_simple (expr, aop_swap);
3494           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3495           /* Note no swap here: A <= B is !(B < A).  */
3496           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3497           ax_simple (expr, aop_log_not);
3498           break;
3499
3500         case DW_OP_ge:
3501           /* Sign extend the operands.  */
3502           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3503           ax_simple (expr, aop_swap);
3504           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3505           ax_simple (expr, aop_swap);
3506           /* A >= B is !(A < B).  */
3507           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3508           ax_simple (expr, aop_log_not);
3509           break;
3510
3511         case DW_OP_eq:
3512           /* Sign extend the operands.  */
3513           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3514           ax_simple (expr, aop_swap);
3515           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3516           /* No need for a second swap here.  */
3517           ax_simple (expr, aop_equal);
3518           break;
3519
3520         case DW_OP_lt:
3521           /* Sign extend the operands.  */
3522           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3523           ax_simple (expr, aop_swap);
3524           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3525           ax_simple (expr, aop_swap);
3526           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3527           break;
3528
3529         case DW_OP_gt:
3530           /* Sign extend the operands.  */
3531           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3532           ax_simple (expr, aop_swap);
3533           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3534           /* Note no swap here: A > B is B < A.  */
3535           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3536           break;
3537
3538         case DW_OP_ne:
3539           /* Sign extend the operands.  */
3540           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3541           ax_simple (expr, aop_swap);
3542           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3543           /* No need for a swap here.  */
3544           ax_simple (expr, aop_equal);
3545           ax_simple (expr, aop_log_not);
3546           break;
3547
3548         case DW_OP_call_frame_cfa:
3549           {
3550             int regnum;
3551             CORE_ADDR text_offset;
3552             LONGEST off;
3553             const gdb_byte *cfa_start, *cfa_end;
3554
3555             if (dwarf2_fetch_cfa_info (arch, expr->scope, per_cu,
3556                                        &regnum, &off,
3557                                        &text_offset, &cfa_start, &cfa_end))
3558               {
3559                 /* Register.  */
3560                 ax_reg (expr, regnum);
3561                 if (off != 0)
3562                   {
3563                     ax_const_l (expr, off);
3564                     ax_simple (expr, aop_add);
3565                   }
3566               }
3567             else
3568               {
3569                 /* Another expression.  */
3570                 ax_const_l (expr, text_offset);
3571                 dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, addr_size, cfa_start,
3572                                            cfa_end, per_cu);
3573               }
3574
3575             loc->kind = axs_lvalue_memory;
3576           }
3577           break;
3578
3579         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
3580         case DW_OP_form_tls_address:
3581           unimplemented (op);
3582           break;
3583
3584         case DW_OP_push_object_address:
3585           unimplemented (op);
3586           break;
3587
3588         case DW_OP_skip:
3589           offset = extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order);
3590           op_ptr += 2;
3591           i = ax_goto (expr, aop_goto);
3592           dw_labels.push_back (op_ptr + offset - base);
3593           patches.push_back (i);
3594           break;
3595
3596         case DW_OP_bra:
3597           offset = extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order);
3598           op_ptr += 2;
3599           /* Zero extend the operand.  */
3600           ax_zero_ext (expr, addr_size_bits);
3601           i = ax_goto (expr, aop_if_goto);
3602           dw_labels.push_back (op_ptr + offset - base);
3603           patches.push_back (i);
3604           break;
3605
3606         case DW_OP_nop:
3607           break;
3608
3609         case DW_OP_piece:
3610         case DW_OP_bit_piece:
3611           {
3612             uint64_t size, offset;
3613
3614             if (op_ptr - 1 == previous_piece)
3615               error (_("Cannot translate empty pieces to agent expressions"));
3616             previous_piece = op_ptr - 1;
3617
3618             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &size);
3619             if (op == DW_OP_piece)
3620               {
3621                 size *= 8;
3622                 offset = 0;
3623               }
3624             else
3625               op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3626
3627             if (bits_collected + size > 8 * sizeof (LONGEST))
3628               error (_("Expression pieces exceed word size"));
3629
3630             /* Access the bits.  */
3631             switch (loc->kind)
3632               {
3633               case axs_lvalue_register:
3634                 ax_reg (expr, loc->u.reg);
3635                 break;
3636
3637               case axs_lvalue_memory:
3638                 /* Offset the pointer, if needed.  */
3639                 if (offset > 8)
3640                   {
3641                     ax_const_l (expr, offset / 8);
3642                     ax_simple (expr, aop_add);
3643                     offset %= 8;
3644                   }
3645                 access_memory (arch, expr, size);
3646                 break;
3647               }
3648
3649             /* For a bits-big-endian target, shift up what we already
3650                have.  For a bits-little-endian target, shift up the
3651                new data.  Note that there is a potential bug here if
3652                the DWARF expression leaves multiple values on the
3653                stack.  */
3654             if (bits_collected > 0)
3655               {
3656                 if (bits_big_endian)
3657                   {
3658                     ax_simple (expr, aop_swap);
3659                     ax_const_l (expr, size);
3660                     ax_simple (expr, aop_lsh);
3661                     /* We don't need a second swap here, because
3662                        aop_bit_or is symmetric.  */
3663                   }
3664                 else
3665                   {
3666                     ax_const_l (expr, size);
3667                     ax_simple (expr, aop_lsh);
3668                   }
3669                 ax_simple (expr, aop_bit_or);
3670               }
3671
3672             bits_collected += size;
3673             loc->kind = axs_rvalue;
3674           }
3675           break;
3676
3677         case DW_OP_GNU_uninit:
3678           unimplemented (op);
3679
3680         case DW_OP_call2:
3681         case DW_OP_call4:
3682           {
3683             struct dwarf2_locexpr_baton block;
3684             int size = (op == DW_OP_call2 ? 2 : 4);
3685
3686             uoffset = extract_unsigned_integer (op_ptr, size, byte_order);
3687             op_ptr += size;
3688
3689             cu_offset offset = (cu_offset) uoffset;
3690             block = dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (offset, per_cu,
3691                                                  get_ax_pc, expr);
3692
3693             /* DW_OP_call_ref is currently not supported.  */
3694             gdb_assert (block.per_cu == per_cu);
3695
3696             dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, addr_size, block.data,
3697                                        block.data + block.size, per_cu);
3698           }
3699           break;
3700
3701         case DW_OP_call_ref:
3702           unimplemented (op);
3703
3704         case DW_OP_GNU_variable_value:
3705           unimplemented (op);
3706
3707         default:
3708           unimplemented (op);
3709         }
3710     }
3711
3712   /* Patch all the branches we emitted.  */
3713   for (i = 0; i < patches.size (); ++i)
3714     {
3715       int targ = offsets[dw_labels[i]];
3716       if (targ == -1)
3717         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid label"));
3718       ax_label (expr, patches[i], targ);
3719     }
3720 }
3721
3722 \f
3723 /* Return the value of SYMBOL in FRAME using the DWARF-2 expression
3724    evaluator to calculate the location.  */
3725 static struct value *
3726 locexpr_read_variable (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
3727 {
3728   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
3729     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3730   struct value *val;
3731
3732   val = dwarf2_evaluate_loc_desc (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, dlbaton->data,
3733                                   dlbaton->size, dlbaton->per_cu);
3734
3735   return val;
3736 }
3737
3738 /* Return the value of SYMBOL in FRAME at (callee) FRAME's function
3739    entry.  SYMBOL should be a function parameter, otherwise NO_ENTRY_VALUE_ERROR
3740    will be thrown.  */
3741
3742 static struct value *
3743 locexpr_read_variable_at_entry (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
3744 {
3745   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
3746     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3747
3748   return value_of_dwarf_block_entry (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, dlbaton->data,
3749                                      dlbaton->size);
3750 }
3751
3752 /* Implementation of get_symbol_read_needs from
3753    symbol_computed_ops.  */
3754
3755 static enum symbol_needs_kind
3756 locexpr_get_symbol_read_needs (struct symbol *symbol)
3757 {
3758   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
3759     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3760
3761   return dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs (dlbaton->data, dlbaton->size,
3762                                                 dlbaton->per_cu);
3763 }
3764
3765 /* Return true if DATA points to the end of a piece.  END is one past
3766    the last byte in the expression.  */
3767
3768 static int
3769 piece_end_p (const gdb_byte *data, const gdb_byte *end)
3770 {
3771   return data == end || data[0] == DW_OP_piece || data[0] == DW_OP_bit_piece;
3772 }
3773
3774 /* Helper for locexpr_describe_location_piece that finds the name of a
3775    DWARF register.  */
3776
3777 static const char *
3778 locexpr_regname (struct gdbarch *gdbarch, int dwarf_regnum)
3779 {
3780   int regnum;
3781
3782   /* This doesn't use dwarf_reg_to_regnum_or_error on purpose.
3783      We'd rather print *something* here than throw an error.  */
3784   regnum = dwarf_reg_to_regnum (gdbarch, dwarf_regnum);
3785   /* gdbarch_register_name may just return "", return something more
3786      descriptive for bad register numbers.  */
3787   if (regnum == -1)
3788     {
3789       /* The text is output as "$bad_register_number".
3790          That is why we use the underscores.  */
3791       return _("bad_register_number");
3792     }
3793   return gdbarch_register_name (gdbarch, regnum);
3794 }
3795
3796 /* Nicely describe a single piece of a location, returning an updated
3797    position in the bytecode sequence.  This function cannot recognize
3798    all locations; if a location is not recognized, it simply returns
3799    DATA.  If there is an error during reading, e.g. we run off the end
3800    of the buffer, an error is thrown.  */
3801
3802 static const gdb_byte *
3803 locexpr_describe_location_piece (struct symbol *symbol, struct ui_file *stream,
3804                                  CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile,
3805                                  struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3806                                  const gdb_byte *data, const gdb_byte *end,
3807                                  unsigned int addr_size)
3808 {
3809   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3810   size_t leb128_size;
3811
3812   if (data[0] >= DW_OP_reg0 && data[0] <= DW_OP_reg31)
3813     {
3814       fprintf_filtered (stream, _("a variable in $%s"),
3815                         locexpr_regname (gdbarch, data[0] - DW_OP_reg0));
3816       data += 1;
3817     }
3818   else if (data[0] == DW_OP_regx)
3819     {
3820       uint64_t reg;
3821
3822       data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &reg);
3823       fprintf_filtered (stream, _("a variable in $%s"),
3824                         locexpr_regname (gdbarch, reg));
3825     }
3826   else if (data[0] == DW_OP_fbreg)
3827     {
3828       const struct block *b;
3829       struct symbol *framefunc;
3830       int frame_reg = 0;
3831       int64_t frame_offset;
3832       const gdb_byte *base_data, *new_data, *save_data = data;
3833       size_t base_size;
3834       int64_t base_offset = 0;
3835
3836       new_data = safe_read_sleb128 (data + 1, end, &frame_offset);
3837       if (!piece_end_p (new_data, end))
3838         return data;
3839       data = new_data;
3840
3841       b = block_for_pc (addr);
3842
3843       if (!b)
3844         error (_("No block found for address for symbol \"%s\"."),
3845                SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3846
3847       framefunc = block_linkage_function (b);
3848
3849       if (!framefunc)
3850         error (_("No function found for block for symbol \"%s\"."),
3851                SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3852
3853       func_get_frame_base_dwarf_block (framefunc, addr, &base_data, &base_size);
3854
3855       if (base_data[0] >= DW_OP_breg0 && base_data[0] <= DW_OP_breg31)
3856         {
3857           const gdb_byte *buf_end;
3858           
3859           frame_reg = base_data[0] - DW_OP_breg0;
3860           buf_end = safe_read_sleb128 (base_data + 1, base_data + base_size,
3861                                        &base_offset);
3862           if (buf_end != base_data + base_size)
3863             error (_("Unexpected opcode after "
3864                      "DW_OP_breg%u for symbol \"%s\"."),
3865                    frame_reg, SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3866         }
3867       else if (base_data[0] >= DW_OP_reg0 && base_data[0] <= DW_OP_reg31)
3868         {
3869           /* The frame base is just the register, with no offset.  */
3870           frame_reg = base_data[0] - DW_OP_reg0;
3871           base_offset = 0;
3872         }
3873       else
3874         {
3875           /* We don't know what to do with the frame base expression,
3876              so we can't trace this variable; give up.  */
3877           return save_data;
3878         }
3879
3880       fprintf_filtered (stream,
3881                         _("a variable at frame base reg $%s offset %s+%s"),
3882                         locexpr_regname (gdbarch, frame_reg),
3883                         plongest (base_offset), plongest (frame_offset));
3884     }
3885   else if (data[0] >= DW_OP_breg0 && data[0] <= DW_OP_breg31
3886            && piece_end_p (data, end))
3887     {
3888       int64_t offset;
3889
3890       data = safe_read_sleb128 (data + 1, end, &offset);
3891
3892       fprintf_filtered (stream,
3893                         _("a variable at offset %s from base reg $%s"),
3894                         plongest (offset),
3895                         locexpr_regname (gdbarch, data[0] - DW_OP_breg0));
3896     }
3897
3898   /* The location expression for a TLS variable looks like this (on a
3899      64-bit LE machine):
3900
3901      DW_AT_location    : 10 byte block: 3 4 0 0 0 0 0 0 0 e0
3902                         (DW_OP_addr: 4; DW_OP_GNU_push_tls_address)
3903
3904      0x3 is the encoding for DW_OP_addr, which has an operand as long
3905      as the size of an address on the target machine (here is 8
3906      bytes).  Note that more recent version of GCC emit DW_OP_const4u
3907      or DW_OP_const8u, depending on address size, rather than
3908      DW_OP_addr.  0xe0 is the encoding for DW_OP_GNU_push_tls_address.
3909      The operand represents the offset at which the variable is within
3910      the thread local storage.  */
3911
3912   else if (data + 1 + addr_size < end
3913            && (data[0] == DW_OP_addr
3914                || (addr_size == 4 && data[0] == DW_OP_const4u)
3915                || (addr_size == 8 && data[0] == DW_OP_const8u))
3916            && (data[1 + addr_size] == DW_OP_GNU_push_tls_address
3917                || data[1 + addr_size] == DW_OP_form_tls_address)
3918            && piece_end_p (data + 2 + addr_size, end))
3919     {
3920       ULONGEST offset;
3921       offset = extract_unsigned_integer (data + 1, addr_size,
3922                                          gdbarch_byte_order (gdbarch));
3923
3924       fprintf_filtered (stream, 
3925                         _("a thread-local variable at offset 0x%s "
3926                           "in the thread-local storage for `%s'"),
3927                         phex_nz (offset, addr_size), objfile_name (objfile));
3928
3929       data += 1 + addr_size + 1;
3930     }
3931
3932   /* With -gsplit-dwarf a TLS variable can also look like this:
3933      DW_AT_location    : 3 byte block: fc 4 e0
3934                         (DW_OP_GNU_const_index: 4;
3935                          DW_OP_GNU_push_tls_address)  */
3936   else if (data + 3 <= end
3937            && data + 1 + (leb128_size = skip_leb128 (data + 1, end)) < end
3938            && data[0] == DW_OP_GNU_const_index
3939            && leb128_size > 0
3940            && (data[1 + leb128_size] == DW_OP_GNU_push_tls_address
3941                || data[1 + leb128_size] == DW_OP_form_tls_address)
3942            && piece_end_p (data + 2 + leb128_size, end))
3943     {
3944       uint64_t offset;
3945
3946       data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &offset);
3947       offset = dwarf2_read_addr_index (per_cu, offset);
3948       fprintf_filtered (stream, 
3949                         _("a thread-local variable at offset 0x%s "
3950                           "in the thread-local storage for `%s'"),
3951                         phex_nz (offset, addr_size), objfile_name (objfile));
3952       ++data;
3953     }
3954
3955   else if (data[0] >= DW_OP_lit0
3956            && data[0] <= DW_OP_lit31
3957            && data + 1 < end
3958            && data[1] == DW_OP_stack_value)
3959     {
3960       fprintf_filtered (stream, _("the constant %d"), data[0] - DW_OP_lit0);
3961       data += 2;
3962     }
3963
3964   return data;
3965 }
3966
3967 /* Disassemble an expression, stopping at the end of a piece or at the
3968    end of the expression.  Returns a pointer to the next unread byte
3969    in the input expression.  If ALL is nonzero, then this function
3970    will keep going until it reaches the end of the expression.
3971    If there is an error during reading, e.g. we run off the end
3972    of the buffer, an error is thrown.  */
3973
3974 static const gdb_byte *
3975 disassemble_dwarf_expression (struct ui_file *stream,
3976                               struct gdbarch *arch, unsigned int addr_size,
3977                               int offset_size, const gdb_byte *start,
3978                               const gdb_byte *data, const gdb_byte *end,
3979                               int indent, int all,
3980                               struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
3981 {
3982   while (data < end
3983          && (all
3984              || (data[0] != DW_OP_piece && data[0] != DW_OP_bit_piece)))
3985     {
3986       enum dwarf_location_atom op = (enum dwarf_location_atom) *data++;
3987       uint64_t ul;
3988       int64_t l;
3989       const char *name;
3990
3991       name = get_DW_OP_name (op);
3992
3993       if (!name)
3994         error (_("Unrecognized DWARF opcode 0x%02x at %ld"),
3995                op, (long) (data - 1 - start));
3996       fprintf_filtered (stream, "  %*ld: %s", indent + 4,
3997                         (long) (data - 1 - start), name);
3998
3999       switch (op)
4000         {
4001         case DW_OP_addr:
4002           ul = extract_unsigned_integer (data, addr_size,
4003                                          gdbarch_byte_order (arch));
4004           data += addr_size;
4005           fprintf_filtered (stream, " 0x%s", phex_nz (ul, addr_size));
4006           break;
4007
4008         case DW_OP_const1u:
4009           ul = extract_unsigned_integer (data, 1, gdbarch_byte_order (arch));
4010           data += 1;
4011           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4012           break;
4013         case DW_OP_const1s:
4014           l = extract_signed_integer (data, 1, gdbarch_byte_order (arch));
4015           data += 1;
4016           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
4017           break;
4018         case DW_OP_const2u:
4019           ul = extract_unsigned_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
4020           data += 2;
4021           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4022           break;
4023         case DW_OP_const2s:
4024           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
4025           data += 2;
4026           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
4027           break;
4028         case DW_OP_const4u:
4029           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
4030           data += 4;
4031           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4032           break;
4033         case DW_OP_const4s:
4034           l = extract_signed_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
4035           data += 4;
4036           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
4037           break;
4038         case DW_OP_const8u:
4039           ul = extract_unsigned_integer (data, 8, gdbarch_byte_order (arch));
4040           data += 8;
4041           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4042           break;
4043         case DW_OP_const8s:
4044           l = extract_signed_integer (data, 8, gdbarch_byte_order (arch));
4045           data += 8;
4046           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
4047           break;
4048         case DW_OP_constu:
4049           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4050           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4051           break;
4052         case DW_OP_consts:
4053           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
4054           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
4055           break;
4056
4057         case DW_OP_reg0:
4058         case DW_OP_reg1:
4059         case DW_OP_reg2:
4060         case DW_OP_reg3:
4061         case DW_OP_reg4:
4062         case DW_OP_reg5:
4063         case DW_OP_reg6:
4064         case DW_OP_reg7:
4065         case DW_OP_reg8:
4066         case DW_OP_reg9:
4067         case DW_OP_reg10:
4068         case DW_OP_reg11:
4069         case DW_OP_reg12:
4070         case DW_OP_reg13:
4071         case DW_OP_reg14:
4072         case DW_OP_reg15:
4073         case DW_OP_reg16:
4074         case DW_OP_reg17:
4075         case DW_OP_reg18:
4076         case DW_OP_reg19:
4077         case DW_OP_reg20:
4078         case DW_OP_reg21:
4079         case DW_OP_reg22:
4080         case DW_OP_reg23:
4081         case DW_OP_reg24:
4082         case DW_OP_reg25:
4083         case DW_OP_reg26:
4084         case DW_OP_reg27:
4085         case DW_OP_reg28:
4086         case DW_OP_reg29:
4087         case DW_OP_reg30:
4088         case DW_OP_reg31:
4089           fprintf_filtered (stream, " [$%s]",
4090                             locexpr_regname (arch, op - DW_OP_reg0));
4091           break;
4092
4093         case DW_OP_regx:
4094           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4095           fprintf_filtered (stream, " %s [$%s]", pulongest (ul),
4096                             locexpr_regname (arch, (int) ul));
4097           break;
4098
4099         case DW_OP_implicit_value:
4100           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4101           data += ul;
4102           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4103           break;
4104
4105         case DW_OP_breg0:
4106         case DW_OP_breg1:
4107         case DW_OP_breg2:
4108         case DW_OP_breg3:
4109         case DW_OP_breg4:
4110         case DW_OP_breg5:
4111         case DW_OP_breg6:
4112         case DW_OP_breg7:
4113         case DW_OP_breg8:
4114         case DW_OP_breg9:
4115         case DW_OP_breg10:
4116         case DW_OP_breg11:
4117         case DW_OP_breg12:
4118         case DW_OP_breg13:
4119         case DW_OP_breg14:
4120         case DW_OP_breg15:
4121         case DW_OP_breg16:
4122         case DW_OP_breg17:
4123         case DW_OP_breg18:
4124         case DW_OP_breg19:
4125         case DW_OP_breg20:
4126         case DW_OP_breg21:
4127         case DW_OP_breg22:
4128         case DW_OP_breg23:
4129         case DW_OP_breg24:
4130         case DW_OP_breg25:
4131         case DW_OP_breg26:
4132         case DW_OP_breg27:
4133         case DW_OP_breg28:
4134         case DW_OP_breg29:
4135         case DW_OP_breg30:
4136         case DW_OP_breg31:
4137           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
4138           fprintf_filtered (stream, " %s [$%s]", plongest (l),
4139                             locexpr_regname (arch, op - DW_OP_breg0));
4140           break;
4141
4142         case DW_OP_bregx:
4143           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4144           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
4145           fprintf_filtered (stream, " register %s [$%s] offset %s",
4146                             pulongest (ul),
4147                             locexpr_regname (arch, (int) ul),
4148                             plongest (l));
4149           break;
4150
4151         case DW_OP_fbreg:
4152           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
4153           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
4154           break;
4155
4156         case DW_OP_xderef_size:
4157         case DW_OP_deref_size:
4158         case DW_OP_pick:
4159           fprintf_filtered (stream, " %d", *data);
4160           ++data;
4161           break;
4162
4163         case DW_OP_plus_uconst:
4164           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4165           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4166           break;
4167
4168         case DW_OP_skip:
4169           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
4170           data += 2;
4171           fprintf_filtered (stream, " to %ld",
4172                             (long) (data + l - start));
4173           break;
4174
4175         case DW_OP_bra:
4176           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
4177           data += 2;
4178           fprintf_filtered (stream, " %ld",
4179                             (long) (data + l - start));
4180           break;
4181
4182         case DW_OP_call2:
4183           ul = extract_unsigned_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
4184           data += 2;
4185           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 2));
4186           break;
4187
4188         case DW_OP_call4:
4189           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
4190           data += 4;
4191           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 4));
4192           break;
4193
4194         case DW_OP_call_ref:
4195           ul = extract_unsigned_integer (data, offset_size,
4196                                          gdbarch_byte_order (arch));
4197           data += offset_size;
4198           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, offset_size));
4199           break;
4200
4201         case DW_OP_piece:
4202           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4203           fprintf_filtered (stream, " %s (bytes)", pulongest (ul));
4204           break;
4205
4206         case DW_OP_bit_piece:
4207           {
4208             uint64_t offset;
4209
4210             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4211             data = safe_read_uleb128 (data, end, &offset);
4212             fprintf_filtered (stream, " size %s offset %s (bits)",
4213                               pulongest (ul), pulongest (offset));
4214           }
4215           break;
4216
4217         case DW_OP_implicit_pointer:
4218         case DW_OP_GNU_implicit_pointer:
4219           {
4220             ul = extract_unsigned_integer (data, offset_size,
4221                                            gdbarch_byte_order (arch));
4222             data += offset_size;
4223
4224             data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
4225
4226             fprintf_filtered (stream, " DIE %s offset %s",
4227                               phex_nz (ul, offset_size),
4228                               plongest (l));
4229           }
4230           break;
4231
4232         case DW_OP_deref_type:
4233         case DW_OP_GNU_deref_type:
4234           {
4235             int addr_size = *data++;
4236             struct type *type;
4237
4238             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4239             cu_offset offset = (cu_offset) ul;
4240             type = dwarf2_get_die_type (offset, per_cu);
4241             fprintf_filtered (stream, "<");
4242             type_print (type, "", stream, -1);
4243             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]> %d",
4244                               phex_nz (to_underlying (offset), 0),
4245                               addr_size);
4246           }
4247           break;
4248
4249         case DW_OP_const_type:
4250         case DW_OP_GNU_const_type:
4251           {
4252             struct type *type;
4253
4254             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4255             cu_offset type_die = (cu_offset) ul;
4256             type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
4257             fprintf_filtered (stream, "<");
4258             type_print (type, "", stream, -1);
4259             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]>",
4260                               phex_nz (to_underlying (type_die), 0));
4261           }
4262           break;
4263
4264         case DW_OP_regval_type:
4265         case DW_OP_GNU_regval_type:
4266           {
4267             uint64_t reg;
4268             struct type *type;
4269
4270             data = safe_read_uleb128 (data, end, &reg);
4271             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4272             cu_offset type_die = (cu_offset) ul;
4273
4274             type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
4275             fprintf_filtered (stream, "<");
4276             type_print (type, "", stream, -1);
4277             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]> [$%s]",
4278                               phex_nz (to_underlying (type_die), 0),
4279                               locexpr_regname (arch, reg));
4280           }
4281           break;
4282
4283         case DW_OP_convert:
4284         case DW_OP_GNU_convert:
4285         case DW_OP_reinterpret:
4286         case DW_OP_GNU_reinterpret:
4287           {
4288             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4289             cu_offset type_die = (cu_offset) ul;
4290
4291             if (to_underlying (type_die) == 0)
4292               fprintf_filtered (stream, "<0>");
4293             else
4294               {
4295                 struct type *type;
4296
4297                 type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
4298                 fprintf_filtered (stream, "<");
4299                 type_print (type, "", stream, -1);
4300                 fprintf_filtered (stream, " [0x%s]>",
4301                                   phex_nz (to_underlying (type_die), 0));
4302               }
4303           }
4304           break;
4305
4306         case DW_OP_entry_value:
4307         case DW_OP_GNU_entry_value:
4308           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4309           fputc_filtered ('\n', stream);
4310           disassemble_dwarf_expression (stream, arch, addr_size, offset_size,
4311                                         start, data, data + ul, indent + 2,
4312                                         all, per_cu);
4313           data += ul;
4314           continue;
4315
4316         case DW_OP_GNU_parameter_ref:
4317           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
4318           data += 4;
4319           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 4));
4320           break;
4321
4322         case DW_OP_GNU_addr_index:
4323           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4324           ul = dwarf2_read_addr_index (per_cu, ul);
4325           fprintf_filtered (stream, " 0x%s", phex_nz (ul, addr_size));
4326           break;
4327         case DW_OP_GNU_const_index:
4328           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4329           ul = dwarf2_read_addr_index (per_cu, ul);
4330           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4331           break;
4332
4333         case DW_OP_GNU_variable_value:
4334           ul = extract_unsigned_integer (data, offset_size,
4335                                          gdbarch_byte_order (arch));
4336           data += offset_size;
4337           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, offset_size));
4338           break;
4339         }
4340
4341       fprintf_filtered (stream, "\n");
4342     }
4343
4344   return data;
4345 }
4346
4347 /* Describe a single location, which may in turn consist of multiple
4348    pieces.  */
4349
4350 static void
4351 locexpr_describe_location_1 (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4352                              struct ui_file *stream,
4353                              const gdb_byte *data, size_t size,
4354                              struct objfile *objfile, unsigned int addr_size,
4355                              int offset_size, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
4356 {
4357   const gdb_byte *end = data + size;
4358   int first_piece = 1, bad = 0;
4359
4360   while (data < end)
4361     {
4362       const gdb_byte *here = data;
4363       int disassemble = 1;
4364
4365       if (first_piece)
4366         first_piece = 0;
4367       else
4368         fprintf_filtered (stream, _(", and "));
4369
4370       if (!dwarf_always_disassemble)
4371         {
4372           data = locexpr_describe_location_piece (symbol, stream,
4373                                                   addr, objfile, per_cu,
4374                                                   data, end, addr_size);
4375           /* If we printed anything, or if we have an empty piece,
4376              then don't disassemble.  */
4377           if (data != here
4378               || data[0] == DW_OP_piece
4379               || data[0] == DW_OP_bit_piece)
4380             disassemble = 0;
4381         }
4382       if (disassemble)
4383         {
4384           fprintf_filtered (stream, _("a complex DWARF expression:\n"));
4385           data = disassemble_dwarf_expression (stream,
4386                                                get_objfile_arch (objfile),
4387                                                addr_size, offset_size, data,
4388                                                data, end, 0,
4389                                                dwarf_always_disassemble,
4390                                                per_cu);
4391         }
4392
4393       if (data < end)
4394         {
4395           int empty = data == here;
4396               
4397           if (disassemble)
4398             fprintf_filtered (stream, "   ");
4399           if (data[0] == DW_OP_piece)
4400             {
4401               uint64_t bytes;
4402
4403               data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &bytes);
4404
4405               if (empty)
4406                 fprintf_filtered (stream, _("an empty %s-byte piece"),
4407                                   pulongest (bytes));
4408               else
4409                 fprintf_filtered (stream, _(" [%s-byte piece]"),
4410                                   pulongest (bytes));
4411             }
4412           else if (data[0] == DW_OP_bit_piece)
4413             {
4414               uint64_t bits, offset;
4415
4416               data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &bits);
4417               data = safe_read_uleb128 (data, end, &offset);
4418
4419               if (empty)
4420                 fprintf_filtered (stream,
4421                                   _("an empty %s-bit piece"),
4422                                   pulongest (bits));
4423               else
4424                 fprintf_filtered (stream,
4425                                   _(" [%s-bit piece, offset %s bits]"),
4426                                   pulongest (bits), pulongest (offset));
4427             }
4428           else
4429             {
4430               bad = 1;
4431               break;
4432             }
4433         }
4434     }
4435
4436   if (bad || data > end)
4437     error (_("Corrupted DWARF2 expression for \"%s\"."),
4438            SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
4439 }
4440
4441 /* Print a natural-language description of SYMBOL to STREAM.  This
4442    version is for a symbol with a single location.  */
4443
4444 static void
4445 locexpr_describe_location (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4446                            struct ui_file *stream)
4447 {
4448   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
4449     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4450   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
4451   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4452   int offset_size = dwarf2_per_cu_offset_size (dlbaton->per_cu);
4453
4454   locexpr_describe_location_1 (symbol, addr, stream,
4455                                dlbaton->data, dlbaton->size,
4456                                objfile, addr_size, offset_size,
4457                                dlbaton->per_cu);
4458 }
4459
4460 /* Describe the location of SYMBOL as an agent value in VALUE, generating
4461    any necessary bytecode in AX.  */
4462
4463 static void
4464 locexpr_tracepoint_var_ref (struct symbol *symbol, struct agent_expr *ax,
4465                             struct axs_value *value)
4466 {
4467   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
4468     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4469   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4470
4471   if (dlbaton->size == 0)
4472     value->optimized_out = 1;
4473   else
4474     dwarf2_compile_expr_to_ax (ax, value, addr_size, dlbaton->data,
4475                                dlbaton->data + dlbaton->size, dlbaton->per_cu);
4476 }
4477
4478 /* symbol_computed_ops 'generate_c_location' method.  */
4479
4480 static void
4481 locexpr_generate_c_location (struct symbol *sym, string_file &stream,
4482                              struct gdbarch *gdbarch,
4483                              unsigned char *registers_used,
4484                              CORE_ADDR pc, const char *result_name)
4485 {
4486   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
4487     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (sym);
4488   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4489
4490   if (dlbaton->size == 0)
4491     error (_("symbol \"%s\" is optimized out"), SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
4492
4493   compile_dwarf_expr_to_c (stream, result_name,
4494                            sym, pc, gdbarch, registers_used, addr_size,
4495                            dlbaton->data, dlbaton->data + dlbaton->size,
4496                            dlbaton->per_cu);
4497 }
4498
4499 /* The set of location functions used with the DWARF-2 expression
4500    evaluator.  */
4501 const struct symbol_computed_ops dwarf2_locexpr_funcs = {
4502   locexpr_read_variable,
4503   locexpr_read_variable_at_entry,
4504   locexpr_get_symbol_read_needs,
4505   locexpr_describe_location,
4506   0,    /* location_has_loclist */
4507   locexpr_tracepoint_var_ref,
4508   locexpr_generate_c_location
4509 };
4510
4511
4512 /* Wrapper functions for location lists.  These generally find
4513    the appropriate location expression and call something above.  */
4514
4515 /* Return the value of SYMBOL in FRAME using the DWARF-2 expression
4516    evaluator to calculate the location.  */
4517 static struct value *
4518 loclist_read_variable (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
4519 {
4520   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4521     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4522   struct value *val;
4523   const gdb_byte *data;
4524   size_t size;
4525   CORE_ADDR pc = frame ? get_frame_address_in_block (frame) : 0;
4526
4527   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4528   val = dwarf2_evaluate_loc_desc (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, data, size,
4529                                   dlbaton->per_cu);
4530
4531   return val;
4532 }
4533
4534 /* Read variable SYMBOL like loclist_read_variable at (callee) FRAME's function
4535    entry.  SYMBOL should be a function parameter, otherwise NO_ENTRY_VALUE_ERROR
4536    will be thrown.
4537
4538    Function always returns non-NULL value, it may be marked optimized out if
4539    inferior frame information is not available.  It throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR
4540    if it cannot resolve the parameter for any reason.  */
4541
4542 static struct value *
4543 loclist_read_variable_at_entry (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
4544 {
4545   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4546     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4547   const gdb_byte *data;
4548   size_t size;
4549   CORE_ADDR pc;
4550
4551   if (frame == NULL || !get_frame_func_if_available (frame, &pc))
4552     return allocate_optimized_out_value (SYMBOL_TYPE (symbol));
4553
4554   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4555   if (data == NULL)
4556     return allocate_optimized_out_value (SYMBOL_TYPE (symbol));
4557
4558   return value_of_dwarf_block_entry (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, data, size);
4559 }
4560
4561 /* Implementation of get_symbol_read_needs from
4562    symbol_computed_ops.  */
4563
4564 static enum symbol_needs_kind
4565 loclist_symbol_needs (struct symbol *symbol)
4566 {
4567   /* If there's a location list, then assume we need to have a frame
4568      to choose the appropriate location expression.  With tracking of
4569      global variables this is not necessarily true, but such tracking
4570      is disabled in GCC at the moment until we figure out how to
4571      represent it.  */
4572
4573   return SYMBOL_NEEDS_FRAME;
4574 }
4575
4576 /* Print a natural-language description of SYMBOL to STREAM.  This
4577    version applies when there is a list of different locations, each
4578    with a specified address range.  */
4579
4580 static void
4581 loclist_describe_location (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4582                            struct ui_file *stream)
4583 {
4584   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4585     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4586   const gdb_byte *loc_ptr, *buf_end;
4587   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
4588   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
4589   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
4590   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4591   int offset_size = dwarf2_per_cu_offset_size (dlbaton->per_cu);
4592   int signed_addr_p = bfd_get_sign_extend_vma (objfile->obfd);
4593   /* Adjust base_address for relocatable objects.  */
4594   CORE_ADDR base_offset = dwarf2_per_cu_text_offset (dlbaton->per_cu);
4595   CORE_ADDR base_address = dlbaton->base_address + base_offset;
4596   int done = 0;
4597
4598   loc_ptr = dlbaton->data;
4599   buf_end = dlbaton->data + dlbaton->size;
4600
4601   fprintf_filtered (stream, _("multi-location:\n"));
4602
4603   /* Iterate through locations until we run out.  */
4604   while (!done)
4605     {
4606       CORE_ADDR low = 0, high = 0; /* init for gcc -Wall */
4607       int length;
4608       enum debug_loc_kind kind;
4609       const gdb_byte *new_ptr = NULL; /* init for gcc -Wall */
4610
4611       if (dlbaton->from_dwo)
4612         kind = decode_debug_loc_dwo_addresses (dlbaton->per_cu,
4613                                                loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
4614                                                &low, &high, byte_order);
4615       else
4616         kind = decode_debug_loc_addresses (loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
4617                                            &low, &high,
4618                                            byte_order, addr_size,
4619                                            signed_addr_p);
4620       loc_ptr = new_ptr;
4621       switch (kind)
4622         {
4623         case DEBUG_LOC_END_OF_LIST:
4624           done = 1;
4625           continue;
4626         case DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS:
4627           base_address = high + base_offset;
4628           fprintf_filtered (stream, _("  Base address %s"),
4629                             paddress (gdbarch, base_address));
4630           continue;
4631         case DEBUG_LOC_START_END:
4632         case DEBUG_LOC_START_LENGTH:
4633           break;
4634         case DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW:
4635         case DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY:
4636           error (_("Corrupted DWARF expression for symbol \"%s\"."),
4637                  SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
4638         default:
4639           gdb_assert_not_reached ("bad debug_loc_kind");
4640         }
4641
4642       /* Otherwise, a location expression entry.  */
4643       low += base_address;
4644       high += base_address;
4645
4646       low = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, low);
4647       high = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, high);
4648
4649       length = extract_unsigned_integer (loc_ptr, 2, byte_order);
4650       loc_ptr += 2;
4651
4652       /* (It would improve readability to print only the minimum
4653          necessary digits of the second number of the range.)  */
4654       fprintf_filtered (stream, _("  Range %s-%s: "),
4655                         paddress (gdbarch, low), paddress (gdbarch, high));
4656
4657       /* Now describe this particular location.  */
4658       locexpr_describe_location_1 (symbol, low, stream, loc_ptr, length,
4659                                    objfile, addr_size, offset_size,
4660                                    dlbaton->per_cu);
4661
4662       fprintf_filtered (stream, "\n");
4663
4664       loc_ptr += length;
4665     }
4666 }
4667
4668 /* Describe the location of SYMBOL as an agent value in VALUE, generating
4669    any necessary bytecode in AX.  */
4670 static void
4671 loclist_tracepoint_var_ref (struct symbol *symbol, struct agent_expr *ax,
4672                             struct axs_value *value)
4673 {
4674   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4675     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4676   const gdb_byte *data;
4677   size_t size;
4678   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4679
4680   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, ax->scope);
4681   if (size == 0)
4682     value->optimized_out = 1;
4683   else
4684     dwarf2_compile_expr_to_ax (ax, value, addr_size, data, data + size,
4685                                dlbaton->per_cu);
4686 }
4687
4688 /* symbol_computed_ops 'generate_c_location' method.  */
4689
4690 static void
4691 loclist_generate_c_location (struct symbol *sym, string_file &stream,
4692                              struct gdbarch *gdbarch,
4693                              unsigned char *registers_used,
4694                              CORE_ADDR pc, const char *result_name)
4695 {
4696   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4697     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (sym);
4698   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4699   const gdb_byte *data;
4700   size_t size;
4701
4702   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4703   if (size == 0)
4704     error (_("symbol \"%s\" is optimized out"), SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
4705
4706   compile_dwarf_expr_to_c (stream, result_name,
4707                            sym, pc, gdbarch, registers_used, addr_size,
4708                            data, data + size,
4709                            dlbaton->per_cu);
4710 }
4711
4712 /* The set of location functions used with the DWARF-2 expression
4713    evaluator and location lists.  */
4714 const struct symbol_computed_ops dwarf2_loclist_funcs = {
4715   loclist_read_variable,
4716   loclist_read_variable_at_entry,
4717   loclist_symbol_needs,
4718   loclist_describe_location,
4719   1,    /* location_has_loclist */
4720   loclist_tracepoint_var_ref,
4721   loclist_generate_c_location
4722 };
4723
4724 void
4725 _initialize_dwarf2loc (void)
4726 {
4727   add_setshow_zuinteger_cmd ("entry-values", class_maintenance,
4728                              &entry_values_debug,
4729                              _("Set entry values and tail call frames "
4730                                "debugging."),
4731                              _("Show entry values and tail call frames "
4732                                "debugging."),
4733                              _("When non-zero, the process of determining "
4734                                "parameter values from function entry point "
4735                                "and tail call frames will be printed."),
4736                              NULL,
4737                              show_entry_values_debug,
4738                              &setdebuglist, &showdebuglist);
4739
4740 #if GDB_SELF_TEST
4741   selftests::register_test ("copy_bitwise", selftests::copy_bitwise_tests);
4742 #endif
4743 }