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