Add linux_get_hwcap
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2loc.c
1 /* DWARF 2 location expression support for GDB.
2
3    Copyright (C) 2003-2019 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 "common/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, bool resolve_abstract_p = false);
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, true);
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   val = allocate_computed_value (type, &entry_data_value_funcs,
1476                                  release_value (target_val).release ());
1477
1478   /* Copy the referencing pointer to the new computed value.  */
1479   memcpy (value_contents_raw (val), value_contents_raw (outer_val),
1480           TYPE_LENGTH (checked_type));
1481   set_value_lazy (val, 0);
1482
1483   return val;
1484 }
1485
1486 /* Read parameter of TYPE at (callee) FRAME's function entry.  DATA and
1487    SIZE are DWARF block used to match DW_AT_location at the caller's
1488    DW_TAG_call_site_parameter.
1489
1490    Function always returns non-NULL value.  It throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR if it
1491    cannot resolve the parameter for any reason.  */
1492
1493 static struct value *
1494 value_of_dwarf_block_entry (struct type *type, struct frame_info *frame,
1495                             const gdb_byte *block, size_t block_len)
1496 {
1497   union call_site_parameter_u kind_u;
1498
1499   kind_u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg (block, block + block_len);
1500   if (kind_u.dwarf_reg != -1)
1501     return value_of_dwarf_reg_entry (type, frame, CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG,
1502                                      kind_u);
1503
1504   if (dwarf_block_to_fb_offset (block, block + block_len, &kind_u.fb_offset))
1505     return value_of_dwarf_reg_entry (type, frame, CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET,
1506                                      kind_u);
1507
1508   /* This can normally happen - throw NO_ENTRY_VALUE_ERROR to get the message
1509      suppressed during normal operation.  The expression can be arbitrary if
1510      there is no caller-callee entry value binding expected.  */
1511   throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1512                _("DWARF-2 expression error: DW_OP_entry_value is supported "
1513                  "only for single DW_OP_reg* or for DW_OP_fbreg(*)"));
1514 }
1515
1516 struct piece_closure
1517 {
1518   /* Reference count.  */
1519   int refc = 0;
1520
1521   /* The CU from which this closure's expression came.  */
1522   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
1523
1524   /* The pieces describing this variable.  */
1525   std::vector<dwarf_expr_piece> pieces;
1526
1527   /* Frame ID of frame to which a register value is relative, used
1528      only by DWARF_VALUE_REGISTER.  */
1529   struct frame_id frame_id;
1530 };
1531
1532 /* Allocate a closure for a value formed from separately-described
1533    PIECES.  */
1534
1535 static struct piece_closure *
1536 allocate_piece_closure (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1537                         std::vector<dwarf_expr_piece> &&pieces,
1538                         struct frame_info *frame)
1539 {
1540   struct piece_closure *c = new piece_closure;
1541
1542   c->refc = 1;
1543   c->per_cu = per_cu;
1544   c->pieces = std::move (pieces);
1545   if (frame == NULL)
1546     c->frame_id = null_frame_id;
1547   else
1548     c->frame_id = get_frame_id (frame);
1549
1550   for (dwarf_expr_piece &piece : c->pieces)
1551     if (piece.location == DWARF_VALUE_STACK)
1552       value_incref (piece.v.value);
1553
1554   return c;
1555 }
1556
1557 /* Return the number of bytes overlapping a contiguous chunk of N_BITS
1558    bits whose first bit is located at bit offset START.  */
1559
1560 static size_t
1561 bits_to_bytes (ULONGEST start, ULONGEST n_bits)
1562 {
1563   return (start % 8 + n_bits + 7) / 8;
1564 }
1565
1566 /* Read or write a pieced value V.  If FROM != NULL, operate in "write
1567    mode": copy FROM into the pieces comprising V.  If FROM == NULL,
1568    operate in "read mode": fetch the contents of the (lazy) value V by
1569    composing it from its pieces.  */
1570
1571 static void
1572 rw_pieced_value (struct value *v, struct value *from)
1573 {
1574   int i;
1575   LONGEST offset = 0, max_offset;
1576   ULONGEST bits_to_skip;
1577   gdb_byte *v_contents;
1578   const gdb_byte *from_contents;
1579   struct piece_closure *c
1580     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
1581   gdb::byte_vector buffer;
1582   int bits_big_endian
1583     = gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (value_type (v)));
1584
1585   if (from != NULL)
1586     {
1587       from_contents = value_contents (from);
1588       v_contents = NULL;
1589     }
1590   else
1591     {
1592       if (value_type (v) != value_enclosing_type (v))
1593         internal_error (__FILE__, __LINE__,
1594                         _("Should not be able to create a lazy value with "
1595                           "an enclosing type"));
1596       v_contents = value_contents_raw (v);
1597       from_contents = NULL;
1598     }
1599
1600   bits_to_skip = 8 * value_offset (v);
1601   if (value_bitsize (v))
1602     {
1603       bits_to_skip += (8 * value_offset (value_parent (v))
1604                        + value_bitpos (v));
1605       if (from != NULL
1606           && (gdbarch_byte_order (get_type_arch (value_type (from)))
1607               == BFD_ENDIAN_BIG))
1608         {
1609           /* Use the least significant bits of FROM.  */
1610           max_offset = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (from));
1611           offset = max_offset - value_bitsize (v);
1612         }
1613       else
1614         max_offset = value_bitsize (v);
1615     }
1616   else
1617     max_offset = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (v));
1618
1619   /* Advance to the first non-skipped piece.  */
1620   for (i = 0; i < c->pieces.size () && bits_to_skip >= c->pieces[i].size; i++)
1621     bits_to_skip -= c->pieces[i].size;
1622
1623   for (; i < c->pieces.size () && offset < max_offset; i++)
1624     {
1625       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
1626       size_t this_size_bits, this_size;
1627
1628       this_size_bits = p->size - bits_to_skip;
1629       if (this_size_bits > max_offset - offset)
1630         this_size_bits = max_offset - offset;
1631
1632       switch (p->location)
1633         {
1634         case DWARF_VALUE_REGISTER:
1635           {
1636             struct frame_info *frame = frame_find_by_id (c->frame_id);
1637             struct gdbarch *arch = get_frame_arch (frame);
1638             int gdb_regnum = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, p->v.regno);
1639             ULONGEST reg_bits = 8 * register_size (arch, gdb_regnum);
1640             int optim, unavail;
1641
1642             if (gdbarch_byte_order (arch) == BFD_ENDIAN_BIG
1643                 && p->offset + p->size < reg_bits)
1644               {
1645                 /* Big-endian, and we want less than full size.  */
1646                 bits_to_skip += reg_bits - (p->offset + p->size);
1647               }
1648             else
1649               bits_to_skip += p->offset;
1650
1651             this_size = bits_to_bytes (bits_to_skip, this_size_bits);
1652             buffer.resize (this_size);
1653
1654             if (from == NULL)
1655               {
1656                 /* Read mode.  */
1657                 if (!get_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum,
1658                                                bits_to_skip / 8,
1659                                                this_size, buffer.data (),
1660                                                &optim, &unavail))
1661                   {
1662                     if (optim)
1663                       mark_value_bits_optimized_out (v, offset,
1664                                                      this_size_bits);
1665                     if (unavail)
1666                       mark_value_bits_unavailable (v, offset,
1667                                                    this_size_bits);
1668                     break;
1669                   }
1670
1671                 copy_bitwise (v_contents, offset,
1672                               buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1673                               this_size_bits, bits_big_endian);
1674               }
1675             else
1676               {
1677                 /* Write mode.  */
1678                 if (bits_to_skip % 8 != 0 || this_size_bits % 8 != 0)
1679                   {
1680                     /* Data is copied non-byte-aligned into the register.
1681                        Need some bits from original register value.  */
1682                     get_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum,
1683                                               bits_to_skip / 8,
1684                                               this_size, buffer.data (),
1685                                               &optim, &unavail);
1686                     if (optim)
1687                       throw_error (OPTIMIZED_OUT_ERROR,
1688                                    _("Can't do read-modify-write to "
1689                                      "update bitfield; containing word "
1690                                      "has been optimized out"));
1691                     if (unavail)
1692                       throw_error (NOT_AVAILABLE_ERROR,
1693                                    _("Can't do read-modify-write to "
1694                                      "update bitfield; containing word "
1695                                      "is unavailable"));
1696                   }
1697
1698                 copy_bitwise (buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1699                               from_contents, offset,
1700                               this_size_bits, bits_big_endian);
1701                 put_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum,
1702                                           bits_to_skip / 8,
1703                                           this_size, buffer.data ());
1704               }
1705           }
1706           break;
1707
1708         case DWARF_VALUE_MEMORY:
1709           {
1710             bits_to_skip += p->offset;
1711
1712             CORE_ADDR start_addr = p->v.mem.addr + bits_to_skip / 8;
1713
1714             if (bits_to_skip % 8 == 0 && this_size_bits % 8 == 0
1715                 && offset % 8 == 0)
1716               {
1717                 /* Everything is byte-aligned; no buffer needed.  */
1718                 if (from != NULL)
1719                   write_memory_with_notification (start_addr,
1720                                                   (from_contents
1721                                                    + offset / 8),
1722                                                   this_size_bits / 8);
1723                 else
1724                   read_value_memory (v, offset,
1725                                      p->v.mem.in_stack_memory,
1726                                      p->v.mem.addr + bits_to_skip / 8,
1727                                      v_contents + offset / 8,
1728                                      this_size_bits / 8);
1729                 break;
1730               }
1731
1732             this_size = bits_to_bytes (bits_to_skip, this_size_bits);
1733             buffer.resize (this_size);
1734
1735             if (from == NULL)
1736               {
1737                 /* Read mode.  */
1738                 read_value_memory (v, offset,
1739                                    p->v.mem.in_stack_memory,
1740                                    p->v.mem.addr + bits_to_skip / 8,
1741                                    buffer.data (), this_size);
1742                 copy_bitwise (v_contents, offset,
1743                               buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1744                               this_size_bits, bits_big_endian);
1745               }
1746             else
1747               {
1748                 /* Write mode.  */
1749                 if (bits_to_skip % 8 != 0 || this_size_bits % 8 != 0)
1750                   {
1751                     if (this_size <= 8)
1752                       {
1753                         /* Perform a single read for small sizes.  */
1754                         read_memory (start_addr, buffer.data (),
1755                                      this_size);
1756                       }
1757                     else
1758                       {
1759                         /* Only the first and last bytes can possibly have
1760                            any bits reused.  */
1761                         read_memory (start_addr, buffer.data (), 1);
1762                         read_memory (start_addr + this_size - 1,
1763                                      &buffer[this_size - 1], 1);
1764                       }
1765                   }
1766
1767                 copy_bitwise (buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1768                               from_contents, offset,
1769                               this_size_bits, bits_big_endian);
1770                 write_memory_with_notification (start_addr,
1771                                                 buffer.data (),
1772                                                 this_size);
1773               }
1774           }
1775           break;
1776
1777         case DWARF_VALUE_STACK:
1778           {
1779             if (from != NULL)
1780               {
1781                 mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
1782                 break;
1783               }
1784
1785             struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (c->per_cu);
1786             struct gdbarch *objfile_gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
1787             ULONGEST stack_value_size_bits
1788               = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (p->v.value));
1789
1790             /* Use zeroes if piece reaches beyond stack value.  */
1791             if (p->offset + p->size > stack_value_size_bits)
1792               break;
1793
1794             /* Piece is anchored at least significant bit end.  */
1795             if (gdbarch_byte_order (objfile_gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
1796               bits_to_skip += stack_value_size_bits - p->offset - p->size;
1797             else
1798               bits_to_skip += p->offset;
1799
1800             copy_bitwise (v_contents, offset,
1801                           value_contents_all (p->v.value),
1802                           bits_to_skip,
1803                           this_size_bits, bits_big_endian);
1804           }
1805           break;
1806
1807         case DWARF_VALUE_LITERAL:
1808           {
1809             if (from != NULL)
1810               {
1811                 mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
1812                 break;
1813               }
1814
1815             ULONGEST literal_size_bits = 8 * p->v.literal.length;
1816             size_t n = this_size_bits;
1817
1818             /* Cut off at the end of the implicit value.  */
1819             bits_to_skip += p->offset;
1820             if (bits_to_skip >= literal_size_bits)
1821               break;
1822             if (n > literal_size_bits - bits_to_skip)
1823               n = literal_size_bits - bits_to_skip;
1824
1825             copy_bitwise (v_contents, offset,
1826                           p->v.literal.data, bits_to_skip,
1827                           n, bits_big_endian);
1828           }
1829           break;
1830
1831         case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
1832             if (from != NULL)
1833               {
1834                 mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
1835                 break;
1836               }
1837
1838           /* These bits show up as zeros -- but do not cause the value to
1839              be considered optimized-out.  */
1840           break;
1841
1842         case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
1843           mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
1844           break;
1845
1846         default:
1847           internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid location type"));
1848         }
1849
1850       offset += this_size_bits;
1851       bits_to_skip = 0;
1852     }
1853 }
1854
1855
1856 static void
1857 read_pieced_value (struct value *v)
1858 {
1859   rw_pieced_value (v, NULL);
1860 }
1861
1862 static void
1863 write_pieced_value (struct value *to, struct value *from)
1864 {
1865   rw_pieced_value (to, from);
1866 }
1867
1868 /* An implementation of an lval_funcs method to see whether a value is
1869    a synthetic pointer.  */
1870
1871 static int
1872 check_pieced_synthetic_pointer (const struct value *value, LONGEST bit_offset,
1873                                 int bit_length)
1874 {
1875   struct piece_closure *c
1876     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
1877   int i;
1878
1879   bit_offset += 8 * value_offset (value);
1880   if (value_bitsize (value))
1881     bit_offset += value_bitpos (value);
1882
1883   for (i = 0; i < c->pieces.size () && bit_length > 0; i++)
1884     {
1885       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
1886       size_t this_size_bits = p->size;
1887
1888       if (bit_offset > 0)
1889         {
1890           if (bit_offset >= this_size_bits)
1891             {
1892               bit_offset -= this_size_bits;
1893               continue;
1894             }
1895
1896           bit_length -= this_size_bits - bit_offset;
1897           bit_offset = 0;
1898         }
1899       else
1900         bit_length -= this_size_bits;
1901
1902       if (p->location != DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER)
1903         return 0;
1904     }
1905
1906   return 1;
1907 }
1908
1909 /* A wrapper function for get_frame_address_in_block.  */
1910
1911 static CORE_ADDR
1912 get_frame_address_in_block_wrapper (void *baton)
1913 {
1914   return get_frame_address_in_block ((struct frame_info *) baton);
1915 }
1916
1917 /* Fetch a DW_AT_const_value through a synthetic pointer.  */
1918
1919 static struct value *
1920 fetch_const_value_from_synthetic_pointer (sect_offset die, LONGEST byte_offset,
1921                                           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1922                                           struct type *type)
1923 {
1924   struct value *result = NULL;
1925   const gdb_byte *bytes;
1926   LONGEST len;
1927
1928   auto_obstack temp_obstack;
1929   bytes = dwarf2_fetch_constant_bytes (die, per_cu, &temp_obstack, &len);
1930
1931   if (bytes != NULL)
1932     {
1933       if (byte_offset >= 0
1934           && byte_offset + TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type)) <= len)
1935         {
1936           bytes += byte_offset;
1937           result = value_from_contents (TYPE_TARGET_TYPE (type), bytes);
1938         }
1939       else
1940         invalid_synthetic_pointer ();
1941     }
1942   else
1943     result = allocate_optimized_out_value (TYPE_TARGET_TYPE (type));
1944
1945   return result;
1946 }
1947
1948 /* Fetch the value pointed to by a synthetic pointer.  */
1949
1950 static struct value *
1951 indirect_synthetic_pointer (sect_offset die, LONGEST byte_offset,
1952                             struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1953                             struct frame_info *frame, struct type *type,
1954                             bool resolve_abstract_p)
1955 {
1956   /* Fetch the location expression of the DIE we're pointing to.  */
1957   struct dwarf2_locexpr_baton baton
1958     = dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (die, per_cu,
1959                                      get_frame_address_in_block_wrapper, frame,
1960                                      resolve_abstract_p);
1961
1962   /* Get type of pointed-to DIE.  */
1963   struct type *orig_type = dwarf2_fetch_die_type_sect_off (die, per_cu);
1964   if (orig_type == NULL)
1965     invalid_synthetic_pointer ();
1966
1967   /* If pointed-to DIE has a DW_AT_location, evaluate it and return the
1968      resulting value.  Otherwise, it may have a DW_AT_const_value instead,
1969      or it may've been optimized out.  */
1970   if (baton.data != NULL)
1971     return dwarf2_evaluate_loc_desc_full (orig_type, frame, baton.data,
1972                                           baton.size, baton.per_cu,
1973                                           TYPE_TARGET_TYPE (type),
1974                                           byte_offset);
1975   else
1976     return fetch_const_value_from_synthetic_pointer (die, byte_offset, per_cu,
1977                                                      type);
1978 }
1979
1980 /* An implementation of an lval_funcs method to indirect through a
1981    pointer.  This handles the synthetic pointer case when needed.  */
1982
1983 static struct value *
1984 indirect_pieced_value (struct value *value)
1985 {
1986   struct piece_closure *c
1987     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
1988   struct type *type;
1989   struct frame_info *frame;
1990   int i, bit_length;
1991   LONGEST bit_offset;
1992   struct dwarf_expr_piece *piece = NULL;
1993   LONGEST byte_offset;
1994   enum bfd_endian byte_order;
1995
1996   type = check_typedef (value_type (value));
1997   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR)
1998     return NULL;
1999
2000   bit_length = 8 * TYPE_LENGTH (type);
2001   bit_offset = 8 * value_offset (value);
2002   if (value_bitsize (value))
2003     bit_offset += value_bitpos (value);
2004
2005   for (i = 0; i < c->pieces.size () && bit_length > 0; i++)
2006     {
2007       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
2008       size_t this_size_bits = p->size;
2009
2010       if (bit_offset > 0)
2011         {
2012           if (bit_offset >= this_size_bits)
2013             {
2014               bit_offset -= this_size_bits;
2015               continue;
2016             }
2017
2018           bit_length -= this_size_bits - bit_offset;
2019           bit_offset = 0;
2020         }
2021       else
2022         bit_length -= this_size_bits;
2023
2024       if (p->location != DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER)
2025         return NULL;
2026
2027       if (bit_length != 0)
2028         error (_("Invalid use of DW_OP_implicit_pointer"));
2029
2030       piece = p;
2031       break;
2032     }
2033
2034   gdb_assert (piece != NULL);
2035   frame = get_selected_frame (_("No frame selected."));
2036
2037   /* This is an offset requested by GDB, such as value subscripts.
2038      However, due to how synthetic pointers are implemented, this is
2039      always presented to us as a pointer type.  This means we have to
2040      sign-extend it manually as appropriate.  Use raw
2041      extract_signed_integer directly rather than value_as_address and
2042      sign extend afterwards on architectures that would need it
2043      (mostly everywhere except MIPS, which has signed addresses) as
2044      the later would go through gdbarch_pointer_to_address and thus
2045      return a CORE_ADDR with high bits set on architectures that
2046      encode address spaces and other things in CORE_ADDR.  */
2047   byte_order = gdbarch_byte_order (get_frame_arch (frame));
2048   byte_offset = extract_signed_integer (value_contents (value),
2049                                         TYPE_LENGTH (type), byte_order);
2050   byte_offset += piece->v.ptr.offset;
2051
2052   return indirect_synthetic_pointer (piece->v.ptr.die_sect_off,
2053                                      byte_offset, c->per_cu,
2054                                      frame, type);
2055 }
2056
2057 /* Implementation of the coerce_ref method of lval_funcs for synthetic C++
2058    references.  */
2059
2060 static struct value *
2061 coerce_pieced_ref (const struct value *value)
2062 {
2063   struct type *type = check_typedef (value_type (value));
2064
2065   if (value_bits_synthetic_pointer (value, value_embedded_offset (value),
2066                                     TARGET_CHAR_BIT * TYPE_LENGTH (type)))
2067     {
2068       const struct piece_closure *closure
2069         = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
2070       struct frame_info *frame
2071         = get_selected_frame (_("No frame selected."));
2072
2073       /* gdb represents synthetic pointers as pieced values with a single
2074          piece.  */
2075       gdb_assert (closure != NULL);
2076       gdb_assert (closure->pieces.size () == 1);
2077
2078       return indirect_synthetic_pointer
2079         (closure->pieces[0].v.ptr.die_sect_off,
2080          closure->pieces[0].v.ptr.offset,
2081          closure->per_cu, frame, type);
2082     }
2083   else
2084     {
2085       /* Else: not a synthetic reference; do nothing.  */
2086       return NULL;
2087     }
2088 }
2089
2090 static void *
2091 copy_pieced_value_closure (const struct value *v)
2092 {
2093   struct piece_closure *c
2094     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
2095   
2096   ++c->refc;
2097   return c;
2098 }
2099
2100 static void
2101 free_pieced_value_closure (struct value *v)
2102 {
2103   struct piece_closure *c
2104     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
2105
2106   --c->refc;
2107   if (c->refc == 0)
2108     {
2109       for (dwarf_expr_piece &p : c->pieces)
2110         if (p.location == DWARF_VALUE_STACK)
2111           value_decref (p.v.value);
2112
2113       delete c;
2114     }
2115 }
2116
2117 /* Functions for accessing a variable described by DW_OP_piece.  */
2118 static const struct lval_funcs pieced_value_funcs = {
2119   read_pieced_value,
2120   write_pieced_value,
2121   indirect_pieced_value,
2122   coerce_pieced_ref,
2123   check_pieced_synthetic_pointer,
2124   copy_pieced_value_closure,
2125   free_pieced_value_closure
2126 };
2127
2128 /* Evaluate a location description, starting at DATA and with length
2129    SIZE, to find the current location of variable of TYPE in the
2130    context of FRAME.  If SUBOBJ_TYPE is non-NULL, return instead the
2131    location of the subobject of type SUBOBJ_TYPE at byte offset
2132    SUBOBJ_BYTE_OFFSET within the variable of type TYPE.  */
2133
2134 static struct value *
2135 dwarf2_evaluate_loc_desc_full (struct type *type, struct frame_info *frame,
2136                                const gdb_byte *data, size_t size,
2137                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
2138                                struct type *subobj_type,
2139                                LONGEST subobj_byte_offset)
2140 {
2141   struct value *retval;
2142   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (per_cu);
2143
2144   if (subobj_type == NULL)
2145     {
2146       subobj_type = type;
2147       subobj_byte_offset = 0;
2148     }
2149   else if (subobj_byte_offset < 0)
2150     invalid_synthetic_pointer ();
2151
2152   if (size == 0)
2153     return allocate_optimized_out_value (subobj_type);
2154
2155   dwarf_evaluate_loc_desc ctx;
2156   ctx.frame = frame;
2157   ctx.per_cu = per_cu;
2158   ctx.obj_address = 0;
2159
2160   scoped_value_mark free_values;
2161
2162   ctx.gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2163   ctx.addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
2164   ctx.ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (per_cu);
2165   ctx.offset = dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
2166
2167   TRY
2168     {
2169       ctx.eval (data, size);
2170     }
2171   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2172     {
2173       if (ex.error == NOT_AVAILABLE_ERROR)
2174         {
2175           free_values.free_to_mark ();
2176           retval = allocate_value (subobj_type);
2177           mark_value_bytes_unavailable (retval, 0,
2178                                         TYPE_LENGTH (subobj_type));
2179           return retval;
2180         }
2181       else if (ex.error == NO_ENTRY_VALUE_ERROR)
2182         {
2183           if (entry_values_debug)
2184             exception_print (gdb_stdout, ex);
2185           free_values.free_to_mark ();
2186           return allocate_optimized_out_value (subobj_type);
2187         }
2188       else
2189         throw_exception (ex);
2190     }
2191   END_CATCH
2192
2193   if (ctx.pieces.size () > 0)
2194     {
2195       struct piece_closure *c;
2196       ULONGEST bit_size = 0;
2197
2198       for (dwarf_expr_piece &piece : ctx.pieces)
2199         bit_size += piece.size;
2200       /* Complain if the expression is larger than the size of the
2201          outer type.  */
2202       if (bit_size > 8 * TYPE_LENGTH (type))
2203         invalid_synthetic_pointer ();
2204
2205       c = allocate_piece_closure (per_cu, std::move (ctx.pieces), frame);
2206       /* We must clean up the value chain after creating the piece
2207          closure but before allocating the result.  */
2208       free_values.free_to_mark ();
2209       retval = allocate_computed_value (subobj_type,
2210                                         &pieced_value_funcs, c);
2211       set_value_offset (retval, subobj_byte_offset);
2212     }
2213   else
2214     {
2215       switch (ctx.location)
2216         {
2217         case DWARF_VALUE_REGISTER:
2218           {
2219             struct gdbarch *arch = get_frame_arch (frame);
2220             int dwarf_regnum
2221               = longest_to_int (value_as_long (ctx.fetch (0)));
2222             int gdb_regnum = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, dwarf_regnum);
2223
2224             if (subobj_byte_offset != 0)
2225               error (_("cannot use offset on synthetic pointer to register"));
2226             free_values.free_to_mark ();
2227             retval = value_from_register (subobj_type, gdb_regnum, frame);
2228             if (value_optimized_out (retval))
2229               {
2230                 struct value *tmp;
2231
2232                 /* This means the register has undefined value / was
2233                    not saved.  As we're computing the location of some
2234                    variable etc. in the program, not a value for
2235                    inspecting a register ($pc, $sp, etc.), return a
2236                    generic optimized out value instead, so that we show
2237                    <optimized out> instead of <not saved>.  */
2238                 tmp = allocate_value (subobj_type);
2239                 value_contents_copy (tmp, 0, retval, 0,
2240                                      TYPE_LENGTH (subobj_type));
2241                 retval = tmp;
2242               }
2243           }
2244           break;
2245
2246         case DWARF_VALUE_MEMORY:
2247           {
2248             struct type *ptr_type;
2249             CORE_ADDR address = ctx.fetch_address (0);
2250             bool in_stack_memory = ctx.fetch_in_stack_memory (0);
2251
2252             /* DW_OP_deref_size (and possibly other operations too) may
2253                create a pointer instead of an address.  Ideally, the
2254                pointer to address conversion would be performed as part
2255                of those operations, but the type of the object to
2256                which the address refers is not known at the time of
2257                the operation.  Therefore, we do the conversion here
2258                since the type is readily available.  */
2259
2260             switch (TYPE_CODE (subobj_type))
2261               {
2262                 case TYPE_CODE_FUNC:
2263                 case TYPE_CODE_METHOD:
2264                   ptr_type = builtin_type (ctx.gdbarch)->builtin_func_ptr;
2265                   break;
2266                 default:
2267                   ptr_type = builtin_type (ctx.gdbarch)->builtin_data_ptr;
2268                   break;
2269               }
2270             address = value_as_address (value_from_pointer (ptr_type, address));
2271
2272             free_values.free_to_mark ();
2273             retval = value_at_lazy (subobj_type,
2274                                     address + subobj_byte_offset);
2275             if (in_stack_memory)
2276               set_value_stack (retval, 1);
2277           }
2278           break;
2279
2280         case DWARF_VALUE_STACK:
2281           {
2282             struct value *value = ctx.fetch (0);
2283             size_t n = TYPE_LENGTH (value_type (value));
2284             size_t len = TYPE_LENGTH (subobj_type);
2285             size_t max = TYPE_LENGTH (type);
2286             struct gdbarch *objfile_gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2287
2288             if (subobj_byte_offset + len > max)
2289               invalid_synthetic_pointer ();
2290
2291             /* Preserve VALUE because we are going to free values back
2292                to the mark, but we still need the value contents
2293                below.  */
2294             value_ref_ptr value_holder = value_ref_ptr::new_reference (value);
2295             free_values.free_to_mark ();
2296
2297             retval = allocate_value (subobj_type);
2298
2299             /* The given offset is relative to the actual object.  */
2300             if (gdbarch_byte_order (objfile_gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2301               subobj_byte_offset += n - max;
2302
2303             memcpy (value_contents_raw (retval),
2304                     value_contents_all (value) + subobj_byte_offset, len);
2305           }
2306           break;
2307
2308         case DWARF_VALUE_LITERAL:
2309           {
2310             bfd_byte *contents;
2311             size_t n = TYPE_LENGTH (subobj_type);
2312
2313             if (subobj_byte_offset + n > ctx.len)
2314               invalid_synthetic_pointer ();
2315
2316             free_values.free_to_mark ();
2317             retval = allocate_value (subobj_type);
2318             contents = value_contents_raw (retval);
2319             memcpy (contents, ctx.data + subobj_byte_offset, n);
2320           }
2321           break;
2322
2323         case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
2324           free_values.free_to_mark ();
2325           retval = allocate_optimized_out_value (subobj_type);
2326           break;
2327
2328           /* DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER was converted to a pieced
2329              operation by execute_stack_op.  */
2330         case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
2331           /* DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT can't occur in this context --
2332              it can only be encountered when making a piece.  */
2333         default:
2334           internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid location type"));
2335         }
2336     }
2337
2338   set_value_initialized (retval, ctx.initialized);
2339
2340   return retval;
2341 }
2342
2343 /* The exported interface to dwarf2_evaluate_loc_desc_full; it always
2344    passes 0 as the byte_offset.  */
2345
2346 struct value *
2347 dwarf2_evaluate_loc_desc (struct type *type, struct frame_info *frame,
2348                           const gdb_byte *data, size_t size,
2349                           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2350 {
2351   return dwarf2_evaluate_loc_desc_full (type, frame, data, size, per_cu,
2352                                         NULL, 0);
2353 }
2354
2355 /* Evaluates a dwarf expression and stores the result in VAL, expecting
2356    that the dwarf expression only produces a single CORE_ADDR.  FRAME is the
2357    frame in which the expression is evaluated.  ADDR is a context (location of
2358    a variable) and might be needed to evaluate the location expression.
2359    Returns 1 on success, 0 otherwise.   */
2360
2361 static int
2362 dwarf2_locexpr_baton_eval (const struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton,
2363                            struct frame_info *frame,
2364                            CORE_ADDR addr,
2365                            CORE_ADDR *valp)
2366 {
2367   struct objfile *objfile;
2368
2369   if (dlbaton == NULL || dlbaton->size == 0)
2370     return 0;
2371
2372   dwarf_evaluate_loc_desc ctx;
2373
2374   ctx.frame = frame;
2375   ctx.per_cu = dlbaton->per_cu;
2376   ctx.obj_address = addr;
2377
2378   objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
2379
2380   ctx.gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2381   ctx.addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
2382   ctx.ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (dlbaton->per_cu);
2383   ctx.offset = dwarf2_per_cu_text_offset (dlbaton->per_cu);
2384
2385   TRY
2386     {
2387       ctx.eval (dlbaton->data, dlbaton->size);
2388     }
2389   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2390     {
2391       if (ex.error == NOT_AVAILABLE_ERROR)
2392         {
2393           return 0;
2394         }
2395       else if (ex.error == NO_ENTRY_VALUE_ERROR)
2396         {
2397           if (entry_values_debug)
2398             exception_print (gdb_stdout, ex);
2399           return 0;
2400         }
2401       else
2402         throw_exception (ex);
2403     }
2404   END_CATCH
2405
2406   switch (ctx.location)
2407     {
2408     case DWARF_VALUE_REGISTER:
2409     case DWARF_VALUE_MEMORY:
2410     case DWARF_VALUE_STACK:
2411       *valp = ctx.fetch_address (0);
2412       if (ctx.location == DWARF_VALUE_REGISTER)
2413         *valp = ctx.read_addr_from_reg (*valp);
2414       return 1;
2415     case DWARF_VALUE_LITERAL:
2416       *valp = extract_signed_integer (ctx.data, ctx.len,
2417                                       gdbarch_byte_order (ctx.gdbarch));
2418       return 1;
2419       /* Unsupported dwarf values.  */
2420     case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
2421     case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
2422       break;
2423     }
2424
2425   return 0;
2426 }
2427
2428 /* See dwarf2loc.h.  */
2429
2430 int
2431 dwarf2_evaluate_property (const struct dynamic_prop *prop,
2432                           struct frame_info *frame,
2433                           struct property_addr_info *addr_stack,
2434                           CORE_ADDR *value)
2435 {
2436   if (prop == NULL)
2437     return 0;
2438
2439   if (frame == NULL && has_stack_frames ())
2440     frame = get_selected_frame (NULL);
2441
2442   switch (prop->kind)
2443     {
2444     case PROP_LOCEXPR:
2445       {
2446         const struct dwarf2_property_baton *baton
2447           = (const struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2448
2449         if (dwarf2_locexpr_baton_eval (&baton->locexpr, frame,
2450                                        addr_stack ? addr_stack->addr : 0,
2451                                        value))
2452           {
2453             if (baton->referenced_type)
2454               {
2455                 struct value *val = value_at (baton->referenced_type, *value);
2456
2457                 *value = value_as_address (val);
2458               }
2459             return 1;
2460           }
2461       }
2462       break;
2463
2464     case PROP_LOCLIST:
2465       {
2466         struct dwarf2_property_baton *baton
2467           = (struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2468         CORE_ADDR pc = get_frame_address_in_block (frame);
2469         const gdb_byte *data;
2470         struct value *val;
2471         size_t size;
2472
2473         data = dwarf2_find_location_expression (&baton->loclist, &size, pc);
2474         if (data != NULL)
2475           {
2476             val = dwarf2_evaluate_loc_desc (baton->referenced_type, frame, data,
2477                                             size, baton->loclist.per_cu);
2478             if (!value_optimized_out (val))
2479               {
2480                 *value = value_as_address (val);
2481                 return 1;
2482               }
2483           }
2484       }
2485       break;
2486
2487     case PROP_CONST:
2488       *value = prop->data.const_val;
2489       return 1;
2490
2491     case PROP_ADDR_OFFSET:
2492       {
2493         struct dwarf2_property_baton *baton
2494           = (struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2495         struct property_addr_info *pinfo;
2496         struct value *val;
2497
2498         for (pinfo = addr_stack; pinfo != NULL; pinfo = pinfo->next)
2499           if (pinfo->type == baton->referenced_type)
2500             break;
2501         if (pinfo == NULL)
2502           error (_("cannot find reference address for offset property"));
2503         if (pinfo->valaddr != NULL)
2504           val = value_from_contents
2505                   (baton->offset_info.type,
2506                    pinfo->valaddr + baton->offset_info.offset);
2507         else
2508           val = value_at (baton->offset_info.type,
2509                           pinfo->addr + baton->offset_info.offset);
2510         *value = value_as_address (val);
2511         return 1;
2512       }
2513     }
2514
2515   return 0;
2516 }
2517
2518 /* See dwarf2loc.h.  */
2519
2520 void
2521 dwarf2_compile_property_to_c (string_file *stream,
2522                               const char *result_name,
2523                               struct gdbarch *gdbarch,
2524                               unsigned char *registers_used,
2525                               const struct dynamic_prop *prop,
2526                               CORE_ADDR pc,
2527                               struct symbol *sym)
2528 {
2529   struct dwarf2_property_baton *baton
2530     = (struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2531   const gdb_byte *data;
2532   size_t size;
2533   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
2534
2535   if (prop->kind == PROP_LOCEXPR)
2536     {
2537       data = baton->locexpr.data;
2538       size = baton->locexpr.size;
2539       per_cu = baton->locexpr.per_cu;
2540     }
2541   else
2542     {
2543       gdb_assert (prop->kind == PROP_LOCLIST);
2544
2545       data = dwarf2_find_location_expression (&baton->loclist, &size, pc);
2546       per_cu = baton->loclist.per_cu;
2547     }
2548
2549   compile_dwarf_bounds_to_c (stream, result_name, prop, sym, pc,
2550                              gdbarch, registers_used,
2551                              dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu),
2552                              data, data + size, per_cu);
2553 }
2554
2555 \f
2556 /* Helper functions and baton for dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs.  */
2557
2558 class symbol_needs_eval_context : public dwarf_expr_context
2559 {
2560  public:
2561
2562   enum symbol_needs_kind needs;
2563   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
2564
2565   /* Reads from registers do require a frame.  */
2566   CORE_ADDR read_addr_from_reg (int regnum) override
2567   {
2568     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2569     return 1;
2570   }
2571
2572   /* "get_reg_value" callback: Reads from registers do require a
2573      frame.  */
2574
2575   struct value *get_reg_value (struct type *type, int regnum) override
2576   {
2577     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2578     return value_zero (type, not_lval);
2579   }
2580
2581   /* Reads from memory do not require a frame.  */
2582   void read_mem (gdb_byte *buf, CORE_ADDR addr, size_t len) override
2583   {
2584     memset (buf, 0, len);
2585   }
2586
2587   /* Frame-relative accesses do require a frame.  */
2588   void get_frame_base (const gdb_byte **start, size_t *length) override
2589   {
2590     static gdb_byte lit0 = DW_OP_lit0;
2591
2592     *start = &lit0;
2593     *length = 1;
2594
2595     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2596   }
2597
2598   /* CFA accesses require a frame.  */
2599   CORE_ADDR get_frame_cfa () override
2600   {
2601     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2602     return 1;
2603   }
2604
2605   CORE_ADDR get_frame_pc () override
2606   {
2607     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2608     return 1;
2609   }
2610
2611   /* Thread-local accesses require registers, but not a frame.  */
2612   CORE_ADDR get_tls_address (CORE_ADDR offset) override
2613   {
2614     if (needs <= SYMBOL_NEEDS_REGISTERS)
2615       needs = SYMBOL_NEEDS_REGISTERS;
2616     return 1;
2617   }
2618
2619   /* Helper interface of per_cu_dwarf_call for
2620      dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs.  */
2621
2622   void dwarf_call (cu_offset die_offset) override
2623   {
2624     per_cu_dwarf_call (this, die_offset, per_cu);
2625   }
2626
2627   /* Helper interface of sect_variable_value for
2628      dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs.  */
2629
2630   struct value *dwarf_variable_value (sect_offset sect_off) override
2631   {
2632     return sect_variable_value (this, sect_off, per_cu);
2633   }
2634
2635   /* DW_OP_entry_value accesses require a caller, therefore a
2636      frame.  */
2637
2638   void push_dwarf_reg_entry_value (enum call_site_parameter_kind kind,
2639                                    union call_site_parameter_u kind_u,
2640                                    int deref_size) override
2641   {
2642     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2643
2644     /* The expression may require some stub values on DWARF stack.  */
2645     push_address (0, 0);
2646   }
2647
2648   /* DW_OP_GNU_addr_index doesn't require a frame.  */
2649
2650    CORE_ADDR get_addr_index (unsigned int index) override
2651    {
2652      /* Nothing to do.  */
2653      return 1;
2654    }
2655
2656    /* DW_OP_push_object_address has a frame already passed through.  */
2657
2658    CORE_ADDR get_object_address () override
2659    {
2660      /* Nothing to do.  */
2661      return 1;
2662    }
2663 };
2664
2665 /* Compute the correct symbol_needs_kind value for the location
2666    expression at DATA (length SIZE).  */
2667
2668 static enum symbol_needs_kind
2669 dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs (const gdb_byte *data, size_t size,
2670                                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2671 {
2672   int in_reg;
2673   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (per_cu);
2674
2675   scoped_value_mark free_values;
2676
2677   symbol_needs_eval_context ctx;
2678
2679   ctx.needs = SYMBOL_NEEDS_NONE;
2680   ctx.per_cu = per_cu;
2681   ctx.gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2682   ctx.addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
2683   ctx.ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (per_cu);
2684   ctx.offset = dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
2685
2686   ctx.eval (data, size);
2687
2688   in_reg = ctx.location == DWARF_VALUE_REGISTER;
2689
2690   /* If the location has several pieces, and any of them are in
2691      registers, then we will need a frame to fetch them from.  */
2692   for (dwarf_expr_piece &p : ctx.pieces)
2693     if (p.location == DWARF_VALUE_REGISTER)
2694       in_reg = 1;
2695
2696   if (in_reg)
2697     ctx.needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2698   return ctx.needs;
2699 }
2700
2701 /* A helper function that throws an unimplemented error mentioning a
2702    given DWARF operator.  */
2703
2704 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2705 unimplemented (unsigned int op)
2706 {
2707   const char *name = get_DW_OP_name (op);
2708
2709   if (name)
2710     error (_("DWARF operator %s cannot be translated to an agent expression"),
2711            name);
2712   else
2713     error (_("Unknown DWARF operator 0x%02x cannot be translated "
2714              "to an agent expression"),
2715            op);
2716 }
2717
2718 /* See dwarf2loc.h.
2719
2720    This is basically a wrapper on gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum so that we
2721    can issue a complaint, which is better than having every target's
2722    implementation of dwarf2_reg_to_regnum do it.  */
2723
2724 int
2725 dwarf_reg_to_regnum (struct gdbarch *arch, int dwarf_reg)
2726 {
2727   int reg = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (arch, dwarf_reg);
2728
2729   if (reg == -1)
2730     {
2731       complaint (_("bad DWARF register number %d"), dwarf_reg);
2732     }
2733   return reg;
2734 }
2735
2736 /* Subroutine of dwarf_reg_to_regnum_or_error to simplify it.
2737    Throw an error because DWARF_REG is bad.  */
2738
2739 static void
2740 throw_bad_regnum_error (ULONGEST dwarf_reg)
2741 {
2742   /* Still want to print -1 as "-1".
2743      We *could* have int and ULONGEST versions of dwarf2_reg_to_regnum_or_error
2744      but that's overkill for now.  */
2745   if ((int) dwarf_reg == dwarf_reg)
2746     error (_("Unable to access DWARF register number %d"), (int) dwarf_reg);
2747   error (_("Unable to access DWARF register number %s"),
2748          pulongest (dwarf_reg));
2749 }
2750
2751 /* See dwarf2loc.h.  */
2752
2753 int
2754 dwarf_reg_to_regnum_or_error (struct gdbarch *arch, ULONGEST dwarf_reg)
2755 {
2756   int reg;
2757
2758   if (dwarf_reg > INT_MAX)
2759     throw_bad_regnum_error (dwarf_reg);
2760   /* Yes, we will end up issuing a complaint and an error if DWARF_REG is
2761      bad, but that's ok.  */
2762   reg = dwarf_reg_to_regnum (arch, (int) dwarf_reg);
2763   if (reg == -1)
2764     throw_bad_regnum_error (dwarf_reg);
2765   return reg;
2766 }
2767
2768 /* A helper function that emits an access to memory.  ARCH is the
2769    target architecture.  EXPR is the expression which we are building.
2770    NBITS is the number of bits we want to read.  This emits the
2771    opcodes needed to read the memory and then extract the desired
2772    bits.  */
2773
2774 static void
2775 access_memory (struct gdbarch *arch, struct agent_expr *expr, ULONGEST nbits)
2776 {
2777   ULONGEST nbytes = (nbits + 7) / 8;
2778
2779   gdb_assert (nbytes > 0 && nbytes <= sizeof (LONGEST));
2780
2781   if (expr->tracing)
2782     ax_trace_quick (expr, nbytes);
2783
2784   if (nbits <= 8)
2785     ax_simple (expr, aop_ref8);
2786   else if (nbits <= 16)
2787     ax_simple (expr, aop_ref16);
2788   else if (nbits <= 32)
2789     ax_simple (expr, aop_ref32);
2790   else
2791     ax_simple (expr, aop_ref64);
2792
2793   /* If we read exactly the number of bytes we wanted, we're done.  */
2794   if (8 * nbytes == nbits)
2795     return;
2796
2797   if (gdbarch_bits_big_endian (arch))
2798     {
2799       /* On a bits-big-endian machine, we want the high-order
2800          NBITS.  */
2801       ax_const_l (expr, 8 * nbytes - nbits);
2802       ax_simple (expr, aop_rsh_unsigned);
2803     }
2804   else
2805     {
2806       /* On a bits-little-endian box, we want the low-order NBITS.  */
2807       ax_zero_ext (expr, nbits);
2808     }
2809 }
2810
2811 /* A helper function to return the frame's PC.  */
2812
2813 static CORE_ADDR
2814 get_ax_pc (void *baton)
2815 {
2816   struct agent_expr *expr = (struct agent_expr *) baton;
2817
2818   return expr->scope;
2819 }
2820
2821 /* Compile a DWARF location expression to an agent expression.
2822    
2823    EXPR is the agent expression we are building.
2824    LOC is the agent value we modify.
2825    ARCH is the architecture.
2826    ADDR_SIZE is the size of addresses, in bytes.
2827    OP_PTR is the start of the location expression.
2828    OP_END is one past the last byte of the location expression.
2829    
2830    This will throw an exception for various kinds of errors -- for
2831    example, if the expression cannot be compiled, or if the expression
2832    is invalid.  */
2833
2834 void
2835 dwarf2_compile_expr_to_ax (struct agent_expr *expr, struct axs_value *loc,
2836                            unsigned int addr_size, const gdb_byte *op_ptr,
2837                            const gdb_byte *op_end,
2838                            struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2839 {
2840   gdbarch *arch = expr->gdbarch;
2841   std::vector<int> dw_labels, patches;
2842   const gdb_byte * const base = op_ptr;
2843   const gdb_byte *previous_piece = op_ptr;
2844   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (arch);
2845   ULONGEST bits_collected = 0;
2846   unsigned int addr_size_bits = 8 * addr_size;
2847   int bits_big_endian = gdbarch_bits_big_endian (arch);
2848
2849   std::vector<int> offsets (op_end - op_ptr, -1);
2850
2851   /* By default we are making an address.  */
2852   loc->kind = axs_lvalue_memory;
2853
2854   while (op_ptr < op_end)
2855     {
2856       enum dwarf_location_atom op = (enum dwarf_location_atom) *op_ptr;
2857       uint64_t uoffset, reg;
2858       int64_t offset;
2859       int i;
2860
2861       offsets[op_ptr - base] = expr->len;
2862       ++op_ptr;
2863
2864       /* Our basic approach to code generation is to map DWARF
2865          operations directly to AX operations.  However, there are
2866          some differences.
2867
2868          First, DWARF works on address-sized units, but AX always uses
2869          LONGEST.  For most operations we simply ignore this
2870          difference; instead we generate sign extensions as needed
2871          before division and comparison operations.  It would be nice
2872          to omit the sign extensions, but there is no way to determine
2873          the size of the target's LONGEST.  (This code uses the size
2874          of the host LONGEST in some cases -- that is a bug but it is
2875          difficult to fix.)
2876
2877          Second, some DWARF operations cannot be translated to AX.
2878          For these we simply fail.  See
2879          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=11662.  */
2880       switch (op)
2881         {
2882         case DW_OP_lit0:
2883         case DW_OP_lit1:
2884         case DW_OP_lit2:
2885         case DW_OP_lit3:
2886         case DW_OP_lit4:
2887         case DW_OP_lit5:
2888         case DW_OP_lit6:
2889         case DW_OP_lit7:
2890         case DW_OP_lit8:
2891         case DW_OP_lit9:
2892         case DW_OP_lit10:
2893         case DW_OP_lit11:
2894         case DW_OP_lit12:
2895         case DW_OP_lit13:
2896         case DW_OP_lit14:
2897         case DW_OP_lit15:
2898         case DW_OP_lit16:
2899         case DW_OP_lit17:
2900         case DW_OP_lit18:
2901         case DW_OP_lit19:
2902         case DW_OP_lit20:
2903         case DW_OP_lit21:
2904         case DW_OP_lit22:
2905         case DW_OP_lit23:
2906         case DW_OP_lit24:
2907         case DW_OP_lit25:
2908         case DW_OP_lit26:
2909         case DW_OP_lit27:
2910         case DW_OP_lit28:
2911         case DW_OP_lit29:
2912         case DW_OP_lit30:
2913         case DW_OP_lit31:
2914           ax_const_l (expr, op - DW_OP_lit0);
2915           break;
2916
2917         case DW_OP_addr:
2918           uoffset = extract_unsigned_integer (op_ptr, addr_size, byte_order);
2919           op_ptr += addr_size;
2920           /* Some versions of GCC emit DW_OP_addr before
2921              DW_OP_GNU_push_tls_address.  In this case the value is an
2922              index, not an address.  We don't support things like
2923              branching between the address and the TLS op.  */
2924           if (op_ptr >= op_end || *op_ptr != DW_OP_GNU_push_tls_address)
2925             uoffset += dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
2926           ax_const_l (expr, uoffset);
2927           break;
2928
2929         case DW_OP_const1u:
2930           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 1, byte_order));
2931           op_ptr += 1;
2932           break;
2933         case DW_OP_const1s:
2934           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 1, byte_order));
2935           op_ptr += 1;
2936           break;
2937         case DW_OP_const2u:
2938           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 2, byte_order));
2939           op_ptr += 2;
2940           break;
2941         case DW_OP_const2s:
2942           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order));
2943           op_ptr += 2;
2944           break;
2945         case DW_OP_const4u:
2946           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 4, byte_order));
2947           op_ptr += 4;
2948           break;
2949         case DW_OP_const4s:
2950           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 4, byte_order));
2951           op_ptr += 4;
2952           break;
2953         case DW_OP_const8u:
2954           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 8, byte_order));
2955           op_ptr += 8;
2956           break;
2957         case DW_OP_const8s:
2958           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 8, byte_order));
2959           op_ptr += 8;
2960           break;
2961         case DW_OP_constu:
2962           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &uoffset);
2963           ax_const_l (expr, uoffset);
2964           break;
2965         case DW_OP_consts:
2966           op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
2967           ax_const_l (expr, offset);
2968           break;
2969
2970         case DW_OP_reg0:
2971         case DW_OP_reg1:
2972         case DW_OP_reg2:
2973         case DW_OP_reg3:
2974         case DW_OP_reg4:
2975         case DW_OP_reg5:
2976         case DW_OP_reg6:
2977         case DW_OP_reg7:
2978         case DW_OP_reg8:
2979         case DW_OP_reg9:
2980         case DW_OP_reg10:
2981         case DW_OP_reg11:
2982         case DW_OP_reg12:
2983         case DW_OP_reg13:
2984         case DW_OP_reg14:
2985         case DW_OP_reg15:
2986         case DW_OP_reg16:
2987         case DW_OP_reg17:
2988         case DW_OP_reg18:
2989         case DW_OP_reg19:
2990         case DW_OP_reg20:
2991         case DW_OP_reg21:
2992         case DW_OP_reg22:
2993         case DW_OP_reg23:
2994         case DW_OP_reg24:
2995         case DW_OP_reg25:
2996         case DW_OP_reg26:
2997         case DW_OP_reg27:
2998         case DW_OP_reg28:
2999         case DW_OP_reg29:
3000         case DW_OP_reg30:
3001         case DW_OP_reg31:
3002           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_regx");
3003           loc->u.reg = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, op - DW_OP_reg0);
3004           loc->kind = axs_lvalue_register;
3005           break;
3006
3007         case DW_OP_regx:
3008           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3009           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_regx");
3010           loc->u.reg = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, reg);
3011           loc->kind = axs_lvalue_register;
3012           break;
3013
3014         case DW_OP_implicit_value:
3015           {
3016             uint64_t len;
3017
3018             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &len);
3019             if (op_ptr + len > op_end)
3020               error (_("DW_OP_implicit_value: too few bytes available."));
3021             if (len > sizeof (ULONGEST))
3022               error (_("Cannot translate DW_OP_implicit_value of %d bytes"),
3023                      (int) len);
3024
3025             ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, len,
3026                                                         byte_order));
3027             op_ptr += len;
3028             dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end,
3029                                             "DW_OP_implicit_value");
3030
3031             loc->kind = axs_rvalue;
3032           }
3033           break;
3034
3035         case DW_OP_stack_value:
3036           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_stack_value");
3037           loc->kind = axs_rvalue;
3038           break;
3039
3040         case DW_OP_breg0:
3041         case DW_OP_breg1:
3042         case DW_OP_breg2:
3043         case DW_OP_breg3:
3044         case DW_OP_breg4:
3045         case DW_OP_breg5:
3046         case DW_OP_breg6:
3047         case DW_OP_breg7:
3048         case DW_OP_breg8:
3049         case DW_OP_breg9:
3050         case DW_OP_breg10:
3051         case DW_OP_breg11:
3052         case DW_OP_breg12:
3053         case DW_OP_breg13:
3054         case DW_OP_breg14:
3055         case DW_OP_breg15:
3056         case DW_OP_breg16:
3057         case DW_OP_breg17:
3058         case DW_OP_breg18:
3059         case DW_OP_breg19:
3060         case DW_OP_breg20:
3061         case DW_OP_breg21:
3062         case DW_OP_breg22:
3063         case DW_OP_breg23:
3064         case DW_OP_breg24:
3065         case DW_OP_breg25:
3066         case DW_OP_breg26:
3067         case DW_OP_breg27:
3068         case DW_OP_breg28:
3069         case DW_OP_breg29:
3070         case DW_OP_breg30:
3071         case DW_OP_breg31:
3072           op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3073           i = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, op - DW_OP_breg0);
3074           ax_reg (expr, i);
3075           if (offset != 0)
3076             {
3077               ax_const_l (expr, offset);
3078               ax_simple (expr, aop_add);
3079             }
3080           break;
3081         case DW_OP_bregx:
3082           {
3083             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3084             op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3085             i = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, reg);
3086             ax_reg (expr, i);
3087             if (offset != 0)
3088               {
3089                 ax_const_l (expr, offset);
3090                 ax_simple (expr, aop_add);
3091               }
3092           }
3093           break;
3094         case DW_OP_fbreg:
3095           {
3096             const gdb_byte *datastart;
3097             size_t datalen;
3098             const struct block *b;
3099             struct symbol *framefunc;
3100
3101             b = block_for_pc (expr->scope);
3102
3103             if (!b)
3104               error (_("No block found for address"));
3105
3106             framefunc = block_linkage_function (b);
3107
3108             if (!framefunc)
3109               error (_("No function found for block"));
3110
3111             func_get_frame_base_dwarf_block (framefunc, expr->scope,
3112                                              &datastart, &datalen);
3113
3114             op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3115             dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, addr_size, datastart,
3116                                        datastart + datalen, per_cu);
3117             if (loc->kind == axs_lvalue_register)
3118               require_rvalue (expr, loc);
3119
3120             if (offset != 0)
3121               {
3122                 ax_const_l (expr, offset);
3123                 ax_simple (expr, aop_add);
3124               }
3125
3126             loc->kind = axs_lvalue_memory;
3127           }
3128           break;
3129
3130         case DW_OP_dup:
3131           ax_simple (expr, aop_dup);
3132           break;
3133
3134         case DW_OP_drop:
3135           ax_simple (expr, aop_pop);
3136           break;
3137
3138         case DW_OP_pick:
3139           offset = *op_ptr++;
3140           ax_pick (expr, offset);
3141           break;
3142           
3143         case DW_OP_swap:
3144           ax_simple (expr, aop_swap);
3145           break;
3146
3147         case DW_OP_over:
3148           ax_pick (expr, 1);
3149           break;
3150
3151         case DW_OP_rot:
3152           ax_simple (expr, aop_rot);
3153           break;
3154
3155         case DW_OP_deref:
3156         case DW_OP_deref_size:
3157           {
3158             int size;
3159
3160             if (op == DW_OP_deref_size)
3161               size = *op_ptr++;
3162             else
3163               size = addr_size;
3164
3165             if (size != 1 && size != 2 && size != 4 && size != 8)
3166               error (_("Unsupported size %d in %s"),
3167                      size, get_DW_OP_name (op));
3168             access_memory (arch, expr, size * TARGET_CHAR_BIT);
3169           }
3170           break;
3171
3172         case DW_OP_abs:
3173           /* Sign extend the operand.  */
3174           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3175           ax_simple (expr, aop_dup);
3176           ax_const_l (expr, 0);
3177           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3178           ax_simple (expr, aop_log_not);
3179           i = ax_goto (expr, aop_if_goto);
3180           /* We have to emit 0 - X.  */
3181           ax_const_l (expr, 0);
3182           ax_simple (expr, aop_swap);
3183           ax_simple (expr, aop_sub);
3184           ax_label (expr, i, expr->len);
3185           break;
3186
3187         case DW_OP_neg:
3188           /* No need to sign extend here.  */
3189           ax_const_l (expr, 0);
3190           ax_simple (expr, aop_swap);
3191           ax_simple (expr, aop_sub);
3192           break;
3193
3194         case DW_OP_not:
3195           /* Sign extend the operand.  */
3196           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3197           ax_simple (expr, aop_bit_not);
3198           break;
3199
3200         case DW_OP_plus_uconst:
3201           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3202           /* It would be really weird to emit `DW_OP_plus_uconst 0',
3203              but we micro-optimize anyhow.  */
3204           if (reg != 0)
3205             {
3206               ax_const_l (expr, reg);
3207               ax_simple (expr, aop_add);
3208             }
3209           break;
3210
3211         case DW_OP_and:
3212           ax_simple (expr, aop_bit_and);
3213           break;
3214
3215         case DW_OP_div:
3216           /* Sign extend the operands.  */
3217           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3218           ax_simple (expr, aop_swap);
3219           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3220           ax_simple (expr, aop_swap);
3221           ax_simple (expr, aop_div_signed);
3222           break;
3223
3224         case DW_OP_minus:
3225           ax_simple (expr, aop_sub);
3226           break;
3227
3228         case DW_OP_mod:
3229           ax_simple (expr, aop_rem_unsigned);
3230           break;
3231
3232         case DW_OP_mul:
3233           ax_simple (expr, aop_mul);
3234           break;
3235
3236         case DW_OP_or:
3237           ax_simple (expr, aop_bit_or);
3238           break;
3239
3240         case DW_OP_plus:
3241           ax_simple (expr, aop_add);
3242           break;
3243
3244         case DW_OP_shl:
3245           ax_simple (expr, aop_lsh);
3246           break;
3247
3248         case DW_OP_shr:
3249           ax_simple (expr, aop_rsh_unsigned);
3250           break;
3251
3252         case DW_OP_shra:
3253           ax_simple (expr, aop_rsh_signed);
3254           break;
3255
3256         case DW_OP_xor:
3257           ax_simple (expr, aop_bit_xor);
3258           break;
3259
3260         case DW_OP_le:
3261           /* Sign extend the operands.  */
3262           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3263           ax_simple (expr, aop_swap);
3264           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3265           /* Note no swap here: A <= B is !(B < A).  */
3266           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3267           ax_simple (expr, aop_log_not);
3268           break;
3269
3270         case DW_OP_ge:
3271           /* Sign extend the operands.  */
3272           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3273           ax_simple (expr, aop_swap);
3274           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3275           ax_simple (expr, aop_swap);
3276           /* A >= B is !(A < B).  */
3277           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3278           ax_simple (expr, aop_log_not);
3279           break;
3280
3281         case DW_OP_eq:
3282           /* Sign extend the operands.  */
3283           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3284           ax_simple (expr, aop_swap);
3285           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3286           /* No need for a second swap here.  */
3287           ax_simple (expr, aop_equal);
3288           break;
3289
3290         case DW_OP_lt:
3291           /* Sign extend the operands.  */
3292           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3293           ax_simple (expr, aop_swap);
3294           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3295           ax_simple (expr, aop_swap);
3296           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3297           break;
3298
3299         case DW_OP_gt:
3300           /* Sign extend the operands.  */
3301           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3302           ax_simple (expr, aop_swap);
3303           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3304           /* Note no swap here: A > B is B < A.  */
3305           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3306           break;
3307
3308         case DW_OP_ne:
3309           /* Sign extend the operands.  */
3310           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3311           ax_simple (expr, aop_swap);
3312           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3313           /* No need for a swap here.  */
3314           ax_simple (expr, aop_equal);
3315           ax_simple (expr, aop_log_not);
3316           break;
3317
3318         case DW_OP_call_frame_cfa:
3319           {
3320             int regnum;
3321             CORE_ADDR text_offset;
3322             LONGEST off;
3323             const gdb_byte *cfa_start, *cfa_end;
3324
3325             if (dwarf2_fetch_cfa_info (arch, expr->scope, per_cu,
3326                                        &regnum, &off,
3327                                        &text_offset, &cfa_start, &cfa_end))
3328               {
3329                 /* Register.  */
3330                 ax_reg (expr, regnum);
3331                 if (off != 0)
3332                   {
3333                     ax_const_l (expr, off);
3334                     ax_simple (expr, aop_add);
3335                   }
3336               }
3337             else
3338               {
3339                 /* Another expression.  */
3340                 ax_const_l (expr, text_offset);
3341                 dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, addr_size, cfa_start,
3342                                            cfa_end, per_cu);
3343               }
3344
3345             loc->kind = axs_lvalue_memory;
3346           }
3347           break;
3348
3349         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
3350         case DW_OP_form_tls_address:
3351           unimplemented (op);
3352           break;
3353
3354         case DW_OP_push_object_address:
3355           unimplemented (op);
3356           break;
3357
3358         case DW_OP_skip:
3359           offset = extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order);
3360           op_ptr += 2;
3361           i = ax_goto (expr, aop_goto);
3362           dw_labels.push_back (op_ptr + offset - base);
3363           patches.push_back (i);
3364           break;
3365
3366         case DW_OP_bra:
3367           offset = extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order);
3368           op_ptr += 2;
3369           /* Zero extend the operand.  */
3370           ax_zero_ext (expr, addr_size_bits);
3371           i = ax_goto (expr, aop_if_goto);
3372           dw_labels.push_back (op_ptr + offset - base);
3373           patches.push_back (i);
3374           break;
3375
3376         case DW_OP_nop:
3377           break;
3378
3379         case DW_OP_piece:
3380         case DW_OP_bit_piece:
3381           {
3382             uint64_t size;
3383
3384             if (op_ptr - 1 == previous_piece)
3385               error (_("Cannot translate empty pieces to agent expressions"));
3386             previous_piece = op_ptr - 1;
3387
3388             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &size);
3389             if (op == DW_OP_piece)
3390               {
3391                 size *= 8;
3392                 uoffset = 0;
3393               }
3394             else
3395               op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &uoffset);
3396
3397             if (bits_collected + size > 8 * sizeof (LONGEST))
3398               error (_("Expression pieces exceed word size"));
3399
3400             /* Access the bits.  */
3401             switch (loc->kind)
3402               {
3403               case axs_lvalue_register:
3404                 ax_reg (expr, loc->u.reg);
3405                 break;
3406
3407               case axs_lvalue_memory:
3408                 /* Offset the pointer, if needed.  */
3409                 if (uoffset > 8)
3410                   {
3411                     ax_const_l (expr, uoffset / 8);
3412                     ax_simple (expr, aop_add);
3413                     uoffset %= 8;
3414                   }
3415                 access_memory (arch, expr, size);
3416                 break;
3417               }
3418
3419             /* For a bits-big-endian target, shift up what we already
3420                have.  For a bits-little-endian target, shift up the
3421                new data.  Note that there is a potential bug here if
3422                the DWARF expression leaves multiple values on the
3423                stack.  */
3424             if (bits_collected > 0)
3425               {
3426                 if (bits_big_endian)
3427                   {
3428                     ax_simple (expr, aop_swap);
3429                     ax_const_l (expr, size);
3430                     ax_simple (expr, aop_lsh);
3431                     /* We don't need a second swap here, because
3432                        aop_bit_or is symmetric.  */
3433                   }
3434                 else
3435                   {
3436                     ax_const_l (expr, size);
3437                     ax_simple (expr, aop_lsh);
3438                   }
3439                 ax_simple (expr, aop_bit_or);
3440               }
3441
3442             bits_collected += size;
3443             loc->kind = axs_rvalue;
3444           }
3445           break;
3446
3447         case DW_OP_GNU_uninit:
3448           unimplemented (op);
3449
3450         case DW_OP_call2:
3451         case DW_OP_call4:
3452           {
3453             struct dwarf2_locexpr_baton block;
3454             int size = (op == DW_OP_call2 ? 2 : 4);
3455
3456             uoffset = extract_unsigned_integer (op_ptr, size, byte_order);
3457             op_ptr += size;
3458
3459             cu_offset cuoffset = (cu_offset) uoffset;
3460             block = dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cuoffset, per_cu,
3461                                                  get_ax_pc, expr);
3462
3463             /* DW_OP_call_ref is currently not supported.  */
3464             gdb_assert (block.per_cu == per_cu);
3465
3466             dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, addr_size, block.data,
3467                                        block.data + block.size, per_cu);
3468           }
3469           break;
3470
3471         case DW_OP_call_ref:
3472           unimplemented (op);
3473
3474         case DW_OP_GNU_variable_value:
3475           unimplemented (op);
3476
3477         default:
3478           unimplemented (op);
3479         }
3480     }
3481
3482   /* Patch all the branches we emitted.  */
3483   for (int i = 0; i < patches.size (); ++i)
3484     {
3485       int targ = offsets[dw_labels[i]];
3486       if (targ == -1)
3487         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid label"));
3488       ax_label (expr, patches[i], targ);
3489     }
3490 }
3491
3492 \f
3493 /* Return the value of SYMBOL in FRAME using the DWARF-2 expression
3494    evaluator to calculate the location.  */
3495 static struct value *
3496 locexpr_read_variable (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
3497 {
3498   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
3499     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3500   struct value *val;
3501
3502   val = dwarf2_evaluate_loc_desc (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, dlbaton->data,
3503                                   dlbaton->size, dlbaton->per_cu);
3504
3505   return val;
3506 }
3507
3508 /* Return the value of SYMBOL in FRAME at (callee) FRAME's function
3509    entry.  SYMBOL should be a function parameter, otherwise NO_ENTRY_VALUE_ERROR
3510    will be thrown.  */
3511
3512 static struct value *
3513 locexpr_read_variable_at_entry (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
3514 {
3515   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
3516     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3517
3518   return value_of_dwarf_block_entry (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, dlbaton->data,
3519                                      dlbaton->size);
3520 }
3521
3522 /* Implementation of get_symbol_read_needs from
3523    symbol_computed_ops.  */
3524
3525 static enum symbol_needs_kind
3526 locexpr_get_symbol_read_needs (struct symbol *symbol)
3527 {
3528   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
3529     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3530
3531   return dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs (dlbaton->data, dlbaton->size,
3532                                                 dlbaton->per_cu);
3533 }
3534
3535 /* Return true if DATA points to the end of a piece.  END is one past
3536    the last byte in the expression.  */
3537
3538 static int
3539 piece_end_p (const gdb_byte *data, const gdb_byte *end)
3540 {
3541   return data == end || data[0] == DW_OP_piece || data[0] == DW_OP_bit_piece;
3542 }
3543
3544 /* Helper for locexpr_describe_location_piece that finds the name of a
3545    DWARF register.  */
3546
3547 static const char *
3548 locexpr_regname (struct gdbarch *gdbarch, int dwarf_regnum)
3549 {
3550   int regnum;
3551
3552   /* This doesn't use dwarf_reg_to_regnum_or_error on purpose.
3553      We'd rather print *something* here than throw an error.  */
3554   regnum = dwarf_reg_to_regnum (gdbarch, dwarf_regnum);
3555   /* gdbarch_register_name may just return "", return something more
3556      descriptive for bad register numbers.  */
3557   if (regnum == -1)
3558     {
3559       /* The text is output as "$bad_register_number".
3560          That is why we use the underscores.  */
3561       return _("bad_register_number");
3562     }
3563   return gdbarch_register_name (gdbarch, regnum);
3564 }
3565
3566 /* Nicely describe a single piece of a location, returning an updated
3567    position in the bytecode sequence.  This function cannot recognize
3568    all locations; if a location is not recognized, it simply returns
3569    DATA.  If there is an error during reading, e.g. we run off the end
3570    of the buffer, an error is thrown.  */
3571
3572 static const gdb_byte *
3573 locexpr_describe_location_piece (struct symbol *symbol, struct ui_file *stream,
3574                                  CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile,
3575                                  struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3576                                  const gdb_byte *data, const gdb_byte *end,
3577                                  unsigned int addr_size)
3578 {
3579   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3580   size_t leb128_size;
3581
3582   if (data[0] >= DW_OP_reg0 && data[0] <= DW_OP_reg31)
3583     {
3584       fprintf_filtered (stream, _("a variable in $%s"),
3585                         locexpr_regname (gdbarch, data[0] - DW_OP_reg0));
3586       data += 1;
3587     }
3588   else if (data[0] == DW_OP_regx)
3589     {
3590       uint64_t reg;
3591
3592       data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &reg);
3593       fprintf_filtered (stream, _("a variable in $%s"),
3594                         locexpr_regname (gdbarch, reg));
3595     }
3596   else if (data[0] == DW_OP_fbreg)
3597     {
3598       const struct block *b;
3599       struct symbol *framefunc;
3600       int frame_reg = 0;
3601       int64_t frame_offset;
3602       const gdb_byte *base_data, *new_data, *save_data = data;
3603       size_t base_size;
3604       int64_t base_offset = 0;
3605
3606       new_data = safe_read_sleb128 (data + 1, end, &frame_offset);
3607       if (!piece_end_p (new_data, end))
3608         return data;
3609       data = new_data;
3610
3611       b = block_for_pc (addr);
3612
3613       if (!b)
3614         error (_("No block found for address for symbol \"%s\"."),
3615                SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3616
3617       framefunc = block_linkage_function (b);
3618
3619       if (!framefunc)
3620         error (_("No function found for block for symbol \"%s\"."),
3621                SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3622
3623       func_get_frame_base_dwarf_block (framefunc, addr, &base_data, &base_size);
3624
3625       if (base_data[0] >= DW_OP_breg0 && base_data[0] <= DW_OP_breg31)
3626         {
3627           const gdb_byte *buf_end;
3628           
3629           frame_reg = base_data[0] - DW_OP_breg0;
3630           buf_end = safe_read_sleb128 (base_data + 1, base_data + base_size,
3631                                        &base_offset);
3632           if (buf_end != base_data + base_size)
3633             error (_("Unexpected opcode after "
3634                      "DW_OP_breg%u for symbol \"%s\"."),
3635                    frame_reg, SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3636         }
3637       else if (base_data[0] >= DW_OP_reg0 && base_data[0] <= DW_OP_reg31)
3638         {
3639           /* The frame base is just the register, with no offset.  */
3640           frame_reg = base_data[0] - DW_OP_reg0;
3641           base_offset = 0;
3642         }
3643       else
3644         {
3645           /* We don't know what to do with the frame base expression,
3646              so we can't trace this variable; give up.  */
3647           return save_data;
3648         }
3649
3650       fprintf_filtered (stream,
3651                         _("a variable at frame base reg $%s offset %s+%s"),
3652                         locexpr_regname (gdbarch, frame_reg),
3653                         plongest (base_offset), plongest (frame_offset));
3654     }
3655   else if (data[0] >= DW_OP_breg0 && data[0] <= DW_OP_breg31
3656            && piece_end_p (data, end))
3657     {
3658       int64_t offset;
3659
3660       data = safe_read_sleb128 (data + 1, end, &offset);
3661
3662       fprintf_filtered (stream,
3663                         _("a variable at offset %s from base reg $%s"),
3664                         plongest (offset),
3665                         locexpr_regname (gdbarch, data[0] - DW_OP_breg0));
3666     }
3667
3668   /* The location expression for a TLS variable looks like this (on a
3669      64-bit LE machine):
3670
3671      DW_AT_location    : 10 byte block: 3 4 0 0 0 0 0 0 0 e0
3672                         (DW_OP_addr: 4; DW_OP_GNU_push_tls_address)
3673
3674      0x3 is the encoding for DW_OP_addr, which has an operand as long
3675      as the size of an address on the target machine (here is 8
3676      bytes).  Note that more recent version of GCC emit DW_OP_const4u
3677      or DW_OP_const8u, depending on address size, rather than
3678      DW_OP_addr.  0xe0 is the encoding for DW_OP_GNU_push_tls_address.
3679      The operand represents the offset at which the variable is within
3680      the thread local storage.  */
3681
3682   else if (data + 1 + addr_size < end
3683            && (data[0] == DW_OP_addr
3684                || (addr_size == 4 && data[0] == DW_OP_const4u)
3685                || (addr_size == 8 && data[0] == DW_OP_const8u))
3686            && (data[1 + addr_size] == DW_OP_GNU_push_tls_address
3687                || data[1 + addr_size] == DW_OP_form_tls_address)
3688            && piece_end_p (data + 2 + addr_size, end))
3689     {
3690       ULONGEST offset;
3691       offset = extract_unsigned_integer (data + 1, addr_size,
3692                                          gdbarch_byte_order (gdbarch));
3693
3694       fprintf_filtered (stream, 
3695                         _("a thread-local variable at offset 0x%s "
3696                           "in the thread-local storage for `%s'"),
3697                         phex_nz (offset, addr_size), objfile_name (objfile));
3698
3699       data += 1 + addr_size + 1;
3700     }
3701
3702   /* With -gsplit-dwarf a TLS variable can also look like this:
3703      DW_AT_location    : 3 byte block: fc 4 e0
3704                         (DW_OP_GNU_const_index: 4;
3705                          DW_OP_GNU_push_tls_address)  */
3706   else if (data + 3 <= end
3707            && data + 1 + (leb128_size = skip_leb128 (data + 1, end)) < end
3708            && data[0] == DW_OP_GNU_const_index
3709            && leb128_size > 0
3710            && (data[1 + leb128_size] == DW_OP_GNU_push_tls_address
3711                || data[1 + leb128_size] == DW_OP_form_tls_address)
3712            && piece_end_p (data + 2 + leb128_size, end))
3713     {
3714       uint64_t offset;
3715
3716       data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &offset);
3717       offset = dwarf2_read_addr_index (per_cu, offset);
3718       fprintf_filtered (stream, 
3719                         _("a thread-local variable at offset 0x%s "
3720                           "in the thread-local storage for `%s'"),
3721                         phex_nz (offset, addr_size), objfile_name (objfile));
3722       ++data;
3723     }
3724
3725   else if (data[0] >= DW_OP_lit0
3726            && data[0] <= DW_OP_lit31
3727            && data + 1 < end
3728            && data[1] == DW_OP_stack_value)
3729     {
3730       fprintf_filtered (stream, _("the constant %d"), data[0] - DW_OP_lit0);
3731       data += 2;
3732     }
3733
3734   return data;
3735 }
3736
3737 /* Disassemble an expression, stopping at the end of a piece or at the
3738    end of the expression.  Returns a pointer to the next unread byte
3739    in the input expression.  If ALL is nonzero, then this function
3740    will keep going until it reaches the end of the expression.
3741    If there is an error during reading, e.g. we run off the end
3742    of the buffer, an error is thrown.  */
3743
3744 static const gdb_byte *
3745 disassemble_dwarf_expression (struct ui_file *stream,
3746                               struct gdbarch *arch, unsigned int addr_size,
3747                               int offset_size, const gdb_byte *start,
3748                               const gdb_byte *data, const gdb_byte *end,
3749                               int indent, int all,
3750                               struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
3751 {
3752   while (data < end
3753          && (all
3754              || (data[0] != DW_OP_piece && data[0] != DW_OP_bit_piece)))
3755     {
3756       enum dwarf_location_atom op = (enum dwarf_location_atom) *data++;
3757       uint64_t ul;
3758       int64_t l;
3759       const char *name;
3760
3761       name = get_DW_OP_name (op);
3762
3763       if (!name)
3764         error (_("Unrecognized DWARF opcode 0x%02x at %ld"),
3765                op, (long) (data - 1 - start));
3766       fprintf_filtered (stream, "  %*ld: %s", indent + 4,
3767                         (long) (data - 1 - start), name);
3768
3769       switch (op)
3770         {
3771         case DW_OP_addr:
3772           ul = extract_unsigned_integer (data, addr_size,
3773                                          gdbarch_byte_order (arch));
3774           data += addr_size;
3775           fprintf_filtered (stream, " 0x%s", phex_nz (ul, addr_size));
3776           break;
3777
3778         case DW_OP_const1u:
3779           ul = extract_unsigned_integer (data, 1, gdbarch_byte_order (arch));
3780           data += 1;
3781           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3782           break;
3783         case DW_OP_const1s:
3784           l = extract_signed_integer (data, 1, gdbarch_byte_order (arch));
3785           data += 1;
3786           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3787           break;
3788         case DW_OP_const2u:
3789           ul = extract_unsigned_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3790           data += 2;
3791           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3792           break;
3793         case DW_OP_const2s:
3794           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3795           data += 2;
3796           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3797           break;
3798         case DW_OP_const4u:
3799           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
3800           data += 4;
3801           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3802           break;
3803         case DW_OP_const4s:
3804           l = extract_signed_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
3805           data += 4;
3806           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3807           break;
3808         case DW_OP_const8u:
3809           ul = extract_unsigned_integer (data, 8, gdbarch_byte_order (arch));
3810           data += 8;
3811           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3812           break;
3813         case DW_OP_const8s:
3814           l = extract_signed_integer (data, 8, gdbarch_byte_order (arch));
3815           data += 8;
3816           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3817           break;
3818         case DW_OP_constu:
3819           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3820           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3821           break;
3822         case DW_OP_consts:
3823           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
3824           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3825           break;
3826
3827         case DW_OP_reg0:
3828         case DW_OP_reg1:
3829         case DW_OP_reg2:
3830         case DW_OP_reg3:
3831         case DW_OP_reg4:
3832         case DW_OP_reg5:
3833         case DW_OP_reg6:
3834         case DW_OP_reg7:
3835         case DW_OP_reg8:
3836         case DW_OP_reg9:
3837         case DW_OP_reg10:
3838         case DW_OP_reg11:
3839         case DW_OP_reg12:
3840         case DW_OP_reg13:
3841         case DW_OP_reg14:
3842         case DW_OP_reg15:
3843         case DW_OP_reg16:
3844         case DW_OP_reg17:
3845         case DW_OP_reg18:
3846         case DW_OP_reg19:
3847         case DW_OP_reg20:
3848         case DW_OP_reg21:
3849         case DW_OP_reg22:
3850         case DW_OP_reg23:
3851         case DW_OP_reg24:
3852         case DW_OP_reg25:
3853         case DW_OP_reg26:
3854         case DW_OP_reg27:
3855         case DW_OP_reg28:
3856         case DW_OP_reg29:
3857         case DW_OP_reg30:
3858         case DW_OP_reg31:
3859           fprintf_filtered (stream, " [$%s]",
3860                             locexpr_regname (arch, op - DW_OP_reg0));
3861           break;
3862
3863         case DW_OP_regx:
3864           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3865           fprintf_filtered (stream, " %s [$%s]", pulongest (ul),
3866                             locexpr_regname (arch, (int) ul));
3867           break;
3868
3869         case DW_OP_implicit_value:
3870           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3871           data += ul;
3872           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3873           break;
3874
3875         case DW_OP_breg0:
3876         case DW_OP_breg1:
3877         case DW_OP_breg2:
3878         case DW_OP_breg3:
3879         case DW_OP_breg4:
3880         case DW_OP_breg5:
3881         case DW_OP_breg6:
3882         case DW_OP_breg7:
3883         case DW_OP_breg8:
3884         case DW_OP_breg9:
3885         case DW_OP_breg10:
3886         case DW_OP_breg11:
3887         case DW_OP_breg12:
3888         case DW_OP_breg13:
3889         case DW_OP_breg14:
3890         case DW_OP_breg15:
3891         case DW_OP_breg16:
3892         case DW_OP_breg17:
3893         case DW_OP_breg18:
3894         case DW_OP_breg19:
3895         case DW_OP_breg20:
3896         case DW_OP_breg21:
3897         case DW_OP_breg22:
3898         case DW_OP_breg23:
3899         case DW_OP_breg24:
3900         case DW_OP_breg25:
3901         case DW_OP_breg26:
3902         case DW_OP_breg27:
3903         case DW_OP_breg28:
3904         case DW_OP_breg29:
3905         case DW_OP_breg30:
3906         case DW_OP_breg31:
3907           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
3908           fprintf_filtered (stream, " %s [$%s]", plongest (l),
3909                             locexpr_regname (arch, op - DW_OP_breg0));
3910           break;
3911
3912         case DW_OP_bregx:
3913           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3914           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
3915           fprintf_filtered (stream, " register %s [$%s] offset %s",
3916                             pulongest (ul),
3917                             locexpr_regname (arch, (int) ul),
3918                             plongest (l));
3919           break;
3920
3921         case DW_OP_fbreg:
3922           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
3923           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3924           break;
3925
3926         case DW_OP_xderef_size:
3927         case DW_OP_deref_size:
3928         case DW_OP_pick:
3929           fprintf_filtered (stream, " %d", *data);
3930           ++data;
3931           break;
3932
3933         case DW_OP_plus_uconst:
3934           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3935           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3936           break;
3937
3938         case DW_OP_skip:
3939           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3940           data += 2;
3941           fprintf_filtered (stream, " to %ld",
3942                             (long) (data + l - start));
3943           break;
3944
3945         case DW_OP_bra:
3946           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3947           data += 2;
3948           fprintf_filtered (stream, " %ld",
3949                             (long) (data + l - start));
3950           break;
3951
3952         case DW_OP_call2:
3953           ul = extract_unsigned_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3954           data += 2;
3955           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 2));
3956           break;
3957
3958         case DW_OP_call4:
3959           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
3960           data += 4;
3961           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 4));
3962           break;
3963
3964         case DW_OP_call_ref:
3965           ul = extract_unsigned_integer (data, offset_size,
3966                                          gdbarch_byte_order (arch));
3967           data += offset_size;
3968           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, offset_size));
3969           break;
3970
3971         case DW_OP_piece:
3972           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3973           fprintf_filtered (stream, " %s (bytes)", pulongest (ul));
3974           break;
3975
3976         case DW_OP_bit_piece:
3977           {
3978             uint64_t offset;
3979
3980             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3981             data = safe_read_uleb128 (data, end, &offset);
3982             fprintf_filtered (stream, " size %s offset %s (bits)",
3983                               pulongest (ul), pulongest (offset));
3984           }
3985           break;
3986
3987         case DW_OP_implicit_pointer:
3988         case DW_OP_GNU_implicit_pointer:
3989           {
3990             ul = extract_unsigned_integer (data, offset_size,
3991                                            gdbarch_byte_order (arch));
3992             data += offset_size;
3993
3994             data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
3995
3996             fprintf_filtered (stream, " DIE %s offset %s",
3997                               phex_nz (ul, offset_size),
3998                               plongest (l));
3999           }
4000           break;
4001
4002         case DW_OP_deref_type:
4003         case DW_OP_GNU_deref_type:
4004           {
4005             int deref_addr_size = *data++;
4006             struct type *type;
4007
4008             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4009             cu_offset offset = (cu_offset) ul;
4010             type = dwarf2_get_die_type (offset, per_cu);
4011             fprintf_filtered (stream, "<");
4012             type_print (type, "", stream, -1);
4013             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]> %d",
4014                               phex_nz (to_underlying (offset), 0),
4015                               deref_addr_size);
4016           }
4017           break;
4018
4019         case DW_OP_const_type:
4020         case DW_OP_GNU_const_type:
4021           {
4022             struct type *type;
4023
4024             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4025             cu_offset type_die = (cu_offset) ul;
4026             type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
4027             fprintf_filtered (stream, "<");
4028             type_print (type, "", stream, -1);
4029             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]>",
4030                               phex_nz (to_underlying (type_die), 0));
4031           }
4032           break;
4033
4034         case DW_OP_regval_type:
4035         case DW_OP_GNU_regval_type:
4036           {
4037             uint64_t reg;
4038             struct type *type;
4039
4040             data = safe_read_uleb128 (data, end, &reg);
4041             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4042             cu_offset type_die = (cu_offset) ul;
4043
4044             type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
4045             fprintf_filtered (stream, "<");
4046             type_print (type, "", stream, -1);
4047             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]> [$%s]",
4048                               phex_nz (to_underlying (type_die), 0),
4049                               locexpr_regname (arch, reg));
4050           }
4051           break;
4052
4053         case DW_OP_convert:
4054         case DW_OP_GNU_convert:
4055         case DW_OP_reinterpret:
4056         case DW_OP_GNU_reinterpret:
4057           {
4058             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4059             cu_offset type_die = (cu_offset) ul;
4060
4061             if (to_underlying (type_die) == 0)
4062               fprintf_filtered (stream, "<0>");
4063             else
4064               {
4065                 struct type *type;
4066
4067                 type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
4068                 fprintf_filtered (stream, "<");
4069                 type_print (type, "", stream, -1);
4070                 fprintf_filtered (stream, " [0x%s]>",
4071                                   phex_nz (to_underlying (type_die), 0));
4072               }
4073           }
4074           break;
4075
4076         case DW_OP_entry_value:
4077         case DW_OP_GNU_entry_value:
4078           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4079           fputc_filtered ('\n', stream);
4080           disassemble_dwarf_expression (stream, arch, addr_size, offset_size,
4081                                         start, data, data + ul, indent + 2,
4082                                         all, per_cu);
4083           data += ul;
4084           continue;
4085
4086         case DW_OP_GNU_parameter_ref:
4087           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
4088           data += 4;
4089           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 4));
4090           break;
4091
4092         case DW_OP_GNU_addr_index:
4093           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4094           ul = dwarf2_read_addr_index (per_cu, ul);
4095           fprintf_filtered (stream, " 0x%s", phex_nz (ul, addr_size));
4096           break;
4097         case DW_OP_GNU_const_index:
4098           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4099           ul = dwarf2_read_addr_index (per_cu, ul);
4100           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4101           break;
4102
4103         case DW_OP_GNU_variable_value:
4104           ul = extract_unsigned_integer (data, offset_size,
4105                                          gdbarch_byte_order (arch));
4106           data += offset_size;
4107           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, offset_size));
4108           break;
4109         }
4110
4111       fprintf_filtered (stream, "\n");
4112     }
4113
4114   return data;
4115 }
4116
4117 /* Describe a single location, which may in turn consist of multiple
4118    pieces.  */
4119
4120 static void
4121 locexpr_describe_location_1 (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4122                              struct ui_file *stream,
4123                              const gdb_byte *data, size_t size,
4124                              struct objfile *objfile, unsigned int addr_size,
4125                              int offset_size, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
4126 {
4127   const gdb_byte *end = data + size;
4128   int first_piece = 1, bad = 0;
4129
4130   while (data < end)
4131     {
4132       const gdb_byte *here = data;
4133       int disassemble = 1;
4134
4135       if (first_piece)
4136         first_piece = 0;
4137       else
4138         fprintf_filtered (stream, _(", and "));
4139
4140       if (!dwarf_always_disassemble)
4141         {
4142           data = locexpr_describe_location_piece (symbol, stream,
4143                                                   addr, objfile, per_cu,
4144                                                   data, end, addr_size);
4145           /* If we printed anything, or if we have an empty piece,
4146              then don't disassemble.  */
4147           if (data != here
4148               || data[0] == DW_OP_piece
4149               || data[0] == DW_OP_bit_piece)
4150             disassemble = 0;
4151         }
4152       if (disassemble)
4153         {
4154           fprintf_filtered (stream, _("a complex DWARF expression:\n"));
4155           data = disassemble_dwarf_expression (stream,
4156                                                get_objfile_arch (objfile),
4157                                                addr_size, offset_size, data,
4158                                                data, end, 0,
4159                                                dwarf_always_disassemble,
4160                                                per_cu);
4161         }
4162
4163       if (data < end)
4164         {
4165           int empty = data == here;
4166               
4167           if (disassemble)
4168             fprintf_filtered (stream, "   ");
4169           if (data[0] == DW_OP_piece)
4170             {
4171               uint64_t bytes;
4172
4173               data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &bytes);
4174
4175               if (empty)
4176                 fprintf_filtered (stream, _("an empty %s-byte piece"),
4177                                   pulongest (bytes));
4178               else
4179                 fprintf_filtered (stream, _(" [%s-byte piece]"),
4180                                   pulongest (bytes));
4181             }
4182           else if (data[0] == DW_OP_bit_piece)
4183             {
4184               uint64_t bits, offset;
4185
4186               data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &bits);
4187               data = safe_read_uleb128 (data, end, &offset);
4188
4189               if (empty)
4190                 fprintf_filtered (stream,
4191                                   _("an empty %s-bit piece"),
4192                                   pulongest (bits));
4193               else
4194                 fprintf_filtered (stream,
4195                                   _(" [%s-bit piece, offset %s bits]"),
4196                                   pulongest (bits), pulongest (offset));
4197             }
4198           else
4199             {
4200               bad = 1;
4201               break;
4202             }
4203         }
4204     }
4205
4206   if (bad || data > end)
4207     error (_("Corrupted DWARF2 expression for \"%s\"."),
4208            SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
4209 }
4210
4211 /* Print a natural-language description of SYMBOL to STREAM.  This
4212    version is for a symbol with a single location.  */
4213
4214 static void
4215 locexpr_describe_location (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4216                            struct ui_file *stream)
4217 {
4218   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
4219     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4220   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
4221   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4222   int offset_size = dwarf2_per_cu_offset_size (dlbaton->per_cu);
4223
4224   locexpr_describe_location_1 (symbol, addr, stream,
4225                                dlbaton->data, dlbaton->size,
4226                                objfile, addr_size, offset_size,
4227                                dlbaton->per_cu);
4228 }
4229
4230 /* Describe the location of SYMBOL as an agent value in VALUE, generating
4231    any necessary bytecode in AX.  */
4232
4233 static void
4234 locexpr_tracepoint_var_ref (struct symbol *symbol, struct agent_expr *ax,
4235                             struct axs_value *value)
4236 {
4237   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
4238     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4239   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4240
4241   if (dlbaton->size == 0)
4242     value->optimized_out = 1;
4243   else
4244     dwarf2_compile_expr_to_ax (ax, value, addr_size, dlbaton->data,
4245                                dlbaton->data + dlbaton->size, dlbaton->per_cu);
4246 }
4247
4248 /* symbol_computed_ops 'generate_c_location' method.  */
4249
4250 static void
4251 locexpr_generate_c_location (struct symbol *sym, string_file *stream,
4252                              struct gdbarch *gdbarch,
4253                              unsigned char *registers_used,
4254                              CORE_ADDR pc, const char *result_name)
4255 {
4256   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
4257     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (sym);
4258   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4259
4260   if (dlbaton->size == 0)
4261     error (_("symbol \"%s\" is optimized out"), SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
4262
4263   compile_dwarf_expr_to_c (stream, result_name,
4264                            sym, pc, gdbarch, registers_used, addr_size,
4265                            dlbaton->data, dlbaton->data + dlbaton->size,
4266                            dlbaton->per_cu);
4267 }
4268
4269 /* The set of location functions used with the DWARF-2 expression
4270    evaluator.  */
4271 const struct symbol_computed_ops dwarf2_locexpr_funcs = {
4272   locexpr_read_variable,
4273   locexpr_read_variable_at_entry,
4274   locexpr_get_symbol_read_needs,
4275   locexpr_describe_location,
4276   0,    /* location_has_loclist */
4277   locexpr_tracepoint_var_ref,
4278   locexpr_generate_c_location
4279 };
4280
4281
4282 /* Wrapper functions for location lists.  These generally find
4283    the appropriate location expression and call something above.  */
4284
4285 /* Return the value of SYMBOL in FRAME using the DWARF-2 expression
4286    evaluator to calculate the location.  */
4287 static struct value *
4288 loclist_read_variable (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
4289 {
4290   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4291     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4292   struct value *val;
4293   const gdb_byte *data;
4294   size_t size;
4295   CORE_ADDR pc = frame ? get_frame_address_in_block (frame) : 0;
4296
4297   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4298   val = dwarf2_evaluate_loc_desc (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, data, size,
4299                                   dlbaton->per_cu);
4300
4301   return val;
4302 }
4303
4304 /* Read variable SYMBOL like loclist_read_variable at (callee) FRAME's function
4305    entry.  SYMBOL should be a function parameter, otherwise NO_ENTRY_VALUE_ERROR
4306    will be thrown.
4307
4308    Function always returns non-NULL value, it may be marked optimized out if
4309    inferior frame information is not available.  It throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR
4310    if it cannot resolve the parameter for any reason.  */
4311
4312 static struct value *
4313 loclist_read_variable_at_entry (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
4314 {
4315   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4316     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4317   const gdb_byte *data;
4318   size_t size;
4319   CORE_ADDR pc;
4320
4321   if (frame == NULL || !get_frame_func_if_available (frame, &pc))
4322     return allocate_optimized_out_value (SYMBOL_TYPE (symbol));
4323
4324   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4325   if (data == NULL)
4326     return allocate_optimized_out_value (SYMBOL_TYPE (symbol));
4327
4328   return value_of_dwarf_block_entry (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, data, size);
4329 }
4330
4331 /* Implementation of get_symbol_read_needs from
4332    symbol_computed_ops.  */
4333
4334 static enum symbol_needs_kind
4335 loclist_symbol_needs (struct symbol *symbol)
4336 {
4337   /* If there's a location list, then assume we need to have a frame
4338      to choose the appropriate location expression.  With tracking of
4339      global variables this is not necessarily true, but such tracking
4340      is disabled in GCC at the moment until we figure out how to
4341      represent it.  */
4342
4343   return SYMBOL_NEEDS_FRAME;
4344 }
4345
4346 /* Print a natural-language description of SYMBOL to STREAM.  This
4347    version applies when there is a list of different locations, each
4348    with a specified address range.  */
4349
4350 static void
4351 loclist_describe_location (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4352                            struct ui_file *stream)
4353 {
4354   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4355     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4356   const gdb_byte *loc_ptr, *buf_end;
4357   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
4358   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
4359   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
4360   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4361   int offset_size = dwarf2_per_cu_offset_size (dlbaton->per_cu);
4362   int signed_addr_p = bfd_get_sign_extend_vma (objfile->obfd);
4363   /* Adjust base_address for relocatable objects.  */
4364   CORE_ADDR base_offset = dwarf2_per_cu_text_offset (dlbaton->per_cu);
4365   CORE_ADDR base_address = dlbaton->base_address + base_offset;
4366   int done = 0;
4367
4368   loc_ptr = dlbaton->data;
4369   buf_end = dlbaton->data + dlbaton->size;
4370
4371   fprintf_filtered (stream, _("multi-location:\n"));
4372
4373   /* Iterate through locations until we run out.  */
4374   while (!done)
4375     {
4376       CORE_ADDR low = 0, high = 0; /* init for gcc -Wall */
4377       int length;
4378       enum debug_loc_kind kind;
4379       const gdb_byte *new_ptr = NULL; /* init for gcc -Wall */
4380
4381       if (dlbaton->from_dwo)
4382         kind = decode_debug_loc_dwo_addresses (dlbaton->per_cu,
4383                                                loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
4384                                                &low, &high, byte_order);
4385       else
4386         kind = decode_debug_loc_addresses (loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
4387                                            &low, &high,
4388                                            byte_order, addr_size,
4389                                            signed_addr_p);
4390       loc_ptr = new_ptr;
4391       switch (kind)
4392         {
4393         case DEBUG_LOC_END_OF_LIST:
4394           done = 1;
4395           continue;
4396         case DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS:
4397           base_address = high + base_offset;
4398           fprintf_filtered (stream, _("  Base address %s"),
4399                             paddress (gdbarch, base_address));
4400           continue;
4401         case DEBUG_LOC_START_END:
4402         case DEBUG_LOC_START_LENGTH:
4403           break;
4404         case DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW:
4405         case DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY:
4406           error (_("Corrupted DWARF expression for symbol \"%s\"."),
4407                  SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
4408         default:
4409           gdb_assert_not_reached ("bad debug_loc_kind");
4410         }
4411
4412       /* Otherwise, a location expression entry.  */
4413       low += base_address;
4414       high += base_address;
4415
4416       low = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, low);
4417       high = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, high);
4418
4419       length = extract_unsigned_integer (loc_ptr, 2, byte_order);
4420       loc_ptr += 2;
4421
4422       /* (It would improve readability to print only the minimum
4423          necessary digits of the second number of the range.)  */
4424       fprintf_filtered (stream, _("  Range %s-%s: "),
4425                         paddress (gdbarch, low), paddress (gdbarch, high));
4426
4427       /* Now describe this particular location.  */
4428       locexpr_describe_location_1 (symbol, low, stream, loc_ptr, length,
4429                                    objfile, addr_size, offset_size,
4430                                    dlbaton->per_cu);
4431
4432       fprintf_filtered (stream, "\n");
4433
4434       loc_ptr += length;
4435     }
4436 }
4437
4438 /* Describe the location of SYMBOL as an agent value in VALUE, generating
4439    any necessary bytecode in AX.  */
4440 static void
4441 loclist_tracepoint_var_ref (struct symbol *symbol, struct agent_expr *ax,
4442                             struct axs_value *value)
4443 {
4444   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4445     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4446   const gdb_byte *data;
4447   size_t size;
4448   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4449
4450   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, ax->scope);
4451   if (size == 0)
4452     value->optimized_out = 1;
4453   else
4454     dwarf2_compile_expr_to_ax (ax, value, addr_size, data, data + size,
4455                                dlbaton->per_cu);
4456 }
4457
4458 /* symbol_computed_ops 'generate_c_location' method.  */
4459
4460 static void
4461 loclist_generate_c_location (struct symbol *sym, string_file *stream,
4462                              struct gdbarch *gdbarch,
4463                              unsigned char *registers_used,
4464                              CORE_ADDR pc, const char *result_name)
4465 {
4466   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4467     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (sym);
4468   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4469   const gdb_byte *data;
4470   size_t size;
4471
4472   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4473   if (size == 0)
4474     error (_("symbol \"%s\" is optimized out"), SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
4475
4476   compile_dwarf_expr_to_c (stream, result_name,
4477                            sym, pc, gdbarch, registers_used, addr_size,
4478                            data, data + size,
4479                            dlbaton->per_cu);
4480 }
4481
4482 /* The set of location functions used with the DWARF-2 expression
4483    evaluator and location lists.  */
4484 const struct symbol_computed_ops dwarf2_loclist_funcs = {
4485   loclist_read_variable,
4486   loclist_read_variable_at_entry,
4487   loclist_symbol_needs,
4488   loclist_describe_location,
4489   1,    /* location_has_loclist */
4490   loclist_tracepoint_var_ref,
4491   loclist_generate_c_location
4492 };
4493
4494 void
4495 _initialize_dwarf2loc (void)
4496 {
4497   add_setshow_zuinteger_cmd ("entry-values", class_maintenance,
4498                              &entry_values_debug,
4499                              _("Set entry values and tail call frames "
4500                                "debugging."),
4501                              _("Show entry values and tail call frames "
4502                                "debugging."),
4503                              _("When non-zero, the process of determining "
4504                                "parameter values from function entry point "
4505                                "and tail call frames will be printed."),
4506                              NULL,
4507                              show_entry_values_debug,
4508                              &setdebuglist, &showdebuglist);
4509 }