[gdb/exp] Fix exception when printing optimized out vla
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2loc.c
1 /* DWARF 2 location expression support for GDB.
2
3    Copyright (C) 2003-2018 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Daniel Jacobowitz, MontaVista Software, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "ui-out.h"
24 #include "value.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "gdbcore.h"
27 #include "target.h"
28 #include "inferior.h"
29 #include "ax.h"
30 #include "ax-gdb.h"
31 #include "regcache.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "block.h"
34 #include "gdbcmd.h"
35 #include "complaints.h"
36 #include "dwarf2.h"
37 #include "dwarf2expr.h"
38 #include "dwarf2loc.h"
39 #include "dwarf2-frame.h"
40 #include "compile/compile.h"
41 #include "selftest.h"
42 #include <algorithm>
43 #include <vector>
44 #include <unordered_set>
45 #include "common/underlying.h"
46 #include "common/byte-vector.h"
47
48 extern int dwarf_always_disassemble;
49
50 static struct value *dwarf2_evaluate_loc_desc_full (struct type *type,
51                                                     struct frame_info *frame,
52                                                     const gdb_byte *data,
53                                                     size_t size,
54                                                     struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
55                                                     struct type *subobj_type,
56                                                     LONGEST subobj_byte_offset);
57
58 static struct call_site_parameter *dwarf_expr_reg_to_entry_parameter
59     (struct frame_info *frame,
60      enum call_site_parameter_kind kind,
61      union call_site_parameter_u kind_u,
62      struct dwarf2_per_cu_data **per_cu_return);
63
64 /* 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_decref (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).release ();
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
1505   c->refc = 1;
1506   c->per_cu = per_cu;
1507   c->pieces = std::move (pieces);
1508   if (frame == NULL)
1509     c->frame_id = null_frame_id;
1510   else
1511     c->frame_id = get_frame_id (frame);
1512
1513   for (dwarf_expr_piece &piece : c->pieces)
1514     if (piece.location == DWARF_VALUE_STACK)
1515       value_incref (piece.v.value);
1516
1517   return c;
1518 }
1519
1520 /* Copy NBITS bits from SOURCE to DEST starting at the given bit
1521    offsets.  Use the bit order as specified by BITS_BIG_ENDIAN.
1522    Source and destination buffers must not overlap.  */
1523
1524 static void
1525 copy_bitwise (gdb_byte *dest, ULONGEST dest_offset,
1526               const gdb_byte *source, ULONGEST source_offset,
1527               ULONGEST nbits, int bits_big_endian)
1528 {
1529   unsigned int buf, avail;
1530
1531   if (nbits == 0)
1532     return;
1533
1534   if (bits_big_endian)
1535     {
1536       /* Start from the end, then work backwards.  */
1537       dest_offset += nbits - 1;
1538       dest += dest_offset / 8;
1539       dest_offset = 7 - dest_offset % 8;
1540       source_offset += nbits - 1;
1541       source += source_offset / 8;
1542       source_offset = 7 - source_offset % 8;
1543     }
1544   else
1545     {
1546       dest += dest_offset / 8;
1547       dest_offset %= 8;
1548       source += source_offset / 8;
1549       source_offset %= 8;
1550     }
1551
1552   /* Fill BUF with DEST_OFFSET bits from the destination and 8 -
1553      SOURCE_OFFSET bits from the source.  */
1554   buf = *(bits_big_endian ? source-- : source++) >> source_offset;
1555   buf <<= dest_offset;
1556   buf |= *dest & ((1 << dest_offset) - 1);
1557
1558   /* NBITS: bits yet to be written; AVAIL: BUF's fill level.  */
1559   nbits += dest_offset;
1560   avail = dest_offset + 8 - source_offset;
1561
1562   /* Flush 8 bits from BUF, if appropriate.  */
1563   if (nbits >= 8 && avail >= 8)
1564     {
1565       *(bits_big_endian ? dest-- : dest++) = buf;
1566       buf >>= 8;
1567       avail -= 8;
1568       nbits -= 8;
1569     }
1570
1571   /* Copy the middle part.  */
1572   if (nbits >= 8)
1573     {
1574       size_t len = nbits / 8;
1575
1576       /* Use a faster method for byte-aligned copies.  */
1577       if (avail == 0)
1578         {
1579           if (bits_big_endian)
1580             {
1581               dest -= len;
1582               source -= len;
1583               memcpy (dest + 1, source + 1, len);
1584             }
1585           else
1586             {
1587               memcpy (dest, source, len);
1588               dest += len;
1589               source += len;
1590             }
1591         }
1592       else
1593         {
1594           while (len--)
1595             {
1596               buf |= *(bits_big_endian ? source-- : source++) << avail;
1597               *(bits_big_endian ? dest-- : dest++) = buf;
1598               buf >>= 8;
1599             }
1600         }
1601       nbits %= 8;
1602     }
1603
1604   /* Write the last byte.  */
1605   if (nbits)
1606     {
1607       if (avail < nbits)
1608         buf |= *source << avail;
1609
1610       buf &= (1 << nbits) - 1;
1611       *dest = (*dest & (~0 << nbits)) | buf;
1612     }
1613 }
1614
1615 #if GDB_SELF_TEST
1616
1617 namespace selftests {
1618
1619 /* Helper function for the unit test of copy_bitwise.  Convert NBITS bits
1620    out of BITS, starting at OFFS, to the respective '0'/'1'-string.  MSB0
1621    specifies whether to assume big endian bit numbering.  Store the
1622    resulting (not null-terminated) string at STR.  */
1623
1624 static void
1625 bits_to_str (char *str, const gdb_byte *bits, ULONGEST offs,
1626              ULONGEST nbits, int msb0)
1627 {
1628   unsigned int j;
1629   size_t i;
1630
1631   for (i = offs / 8, j = offs % 8; nbits; i++, j = 0)
1632     {
1633       unsigned int ch = bits[i];
1634       for (; j < 8 && nbits; j++, nbits--)
1635         *str++ = (ch & (msb0 ? (1 << (7 - j)) : (1 << j))) ? '1' : '0';
1636     }
1637 }
1638
1639 /* Check one invocation of copy_bitwise with the given parameters.  */
1640
1641 static void
1642 check_copy_bitwise (const gdb_byte *dest, unsigned int dest_offset,
1643                     const gdb_byte *source, unsigned int source_offset,
1644                     unsigned int nbits, int msb0)
1645 {
1646   size_t len = align_up (dest_offset + nbits, 8);
1647   char *expected = (char *) alloca (len + 1);
1648   char *actual = (char *) alloca (len + 1);
1649   gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (len / 8);
1650
1651   /* Compose a '0'/'1'-string that represents the expected result of
1652      copy_bitwise below:
1653       Bits from [0, DEST_OFFSET) are filled from DEST.
1654       Bits from [DEST_OFFSET, DEST_OFFSET + NBITS) are filled from SOURCE.
1655       Bits from [DEST_OFFSET + NBITS, LEN) are filled from DEST.
1656
1657      E.g., with:
1658       dest_offset: 4
1659       nbits:       2
1660       len:         8
1661       dest:        00000000
1662       source:      11111111
1663
1664      We should end up with:
1665       buf:         00001100
1666                    DDDDSSDD (D=dest, S=source)
1667   */
1668   bits_to_str (expected, dest, 0, len, msb0);
1669   bits_to_str (expected + dest_offset, source, source_offset, nbits, msb0);
1670
1671   /* Fill BUF with data from DEST, apply copy_bitwise, and convert the
1672      result to a '0'/'1'-string.  */
1673   memcpy (buf, dest, len / 8);
1674   copy_bitwise (buf, dest_offset, source, source_offset, nbits, msb0);
1675   bits_to_str (actual, buf, 0, len, msb0);
1676
1677   /* Compare the resulting strings.  */
1678   expected[len] = actual[len] = '\0';
1679   if (strcmp (expected, actual) != 0)
1680     error (_("copy_bitwise %s != %s (%u+%u -> %u)"),
1681            expected, actual, source_offset, nbits, dest_offset);
1682 }
1683
1684 /* Unit test for copy_bitwise.  */
1685
1686 static void
1687 copy_bitwise_tests (void)
1688 {
1689   /* Data to be used as both source and destination buffers.  The two
1690      arrays below represent the lsb0- and msb0- encoded versions of the
1691      following bit string, respectively:
1692        00000000 00011111 11111111 01001000 10100101 11110010
1693      This pattern is chosen such that it contains:
1694      - constant 0- and 1- chunks of more than a full byte;
1695      - 0/1- and 1/0 transitions on all bit positions within a byte;
1696      - several sufficiently asymmetric bytes.
1697   */
1698   static const gdb_byte data_lsb0[] = {
1699     0x00, 0xf8, 0xff, 0x12, 0xa5, 0x4f
1700   };
1701   static const gdb_byte data_msb0[] = {
1702     0x00, 0x1f, 0xff, 0x48, 0xa5, 0xf2
1703   };
1704
1705   constexpr size_t data_nbits = 8 * sizeof (data_lsb0);
1706   constexpr unsigned max_nbits = 24;
1707
1708   /* Try all combinations of:
1709       lsb0/msb0 bit order (using the respective data array)
1710        X [0, MAX_NBITS] copy bit width
1711        X feasible source offsets for the given copy bit width
1712        X feasible destination offsets
1713   */
1714   for (int msb0 = 0; msb0 < 2; msb0++)
1715     {
1716       const gdb_byte *data = msb0 ? data_msb0 : data_lsb0;
1717
1718       for (unsigned int nbits = 1; nbits <= max_nbits; nbits++)
1719         {
1720           const unsigned int max_offset = data_nbits - nbits;
1721
1722           for (unsigned source_offset = 0;
1723                source_offset <= max_offset;
1724                source_offset++)
1725             {
1726               for (unsigned dest_offset = 0;
1727                    dest_offset <= max_offset;
1728                    dest_offset++)
1729                 {
1730                   check_copy_bitwise (data + dest_offset / 8,
1731                                       dest_offset % 8,
1732                                       data + source_offset / 8,
1733                                       source_offset % 8,
1734                                       nbits, msb0);
1735                 }
1736             }
1737         }
1738
1739       /* Special cases: copy all, copy nothing.  */
1740       check_copy_bitwise (data_lsb0, 0, data_msb0, 0, data_nbits, msb0);
1741       check_copy_bitwise (data_msb0, 0, data_lsb0, 0, data_nbits, msb0);
1742       check_copy_bitwise (data, data_nbits - 7, data, 9, 0, msb0);
1743     }
1744 }
1745
1746 } /* namespace selftests */
1747
1748 #endif /* GDB_SELF_TEST */
1749
1750 /* Return the number of bytes overlapping a contiguous chunk of N_BITS
1751    bits whose first bit is located at bit offset START.  */
1752
1753 static size_t
1754 bits_to_bytes (ULONGEST start, ULONGEST n_bits)
1755 {
1756   return (start % 8 + n_bits + 7) / 8;
1757 }
1758
1759 /* Read or write a pieced value V.  If FROM != NULL, operate in "write
1760    mode": copy FROM into the pieces comprising V.  If FROM == NULL,
1761    operate in "read mode": fetch the contents of the (lazy) value V by
1762    composing it from its pieces.  */
1763
1764 static void
1765 rw_pieced_value (struct value *v, struct value *from)
1766 {
1767   int i;
1768   LONGEST offset = 0, max_offset;
1769   ULONGEST bits_to_skip;
1770   gdb_byte *v_contents;
1771   const gdb_byte *from_contents;
1772   struct piece_closure *c
1773     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
1774   gdb::byte_vector buffer;
1775   int bits_big_endian
1776     = gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (value_type (v)));
1777
1778   if (from != NULL)
1779     {
1780       from_contents = value_contents (from);
1781       v_contents = NULL;
1782     }
1783   else
1784     {
1785       if (value_type (v) != value_enclosing_type (v))
1786         internal_error (__FILE__, __LINE__,
1787                         _("Should not be able to create a lazy value with "
1788                           "an enclosing type"));
1789       v_contents = value_contents_raw (v);
1790       from_contents = NULL;
1791     }
1792
1793   bits_to_skip = 8 * value_offset (v);
1794   if (value_bitsize (v))
1795     {
1796       bits_to_skip += (8 * value_offset (value_parent (v))
1797                        + value_bitpos (v));
1798       if (from != NULL
1799           && (gdbarch_byte_order (get_type_arch (value_type (from)))
1800               == BFD_ENDIAN_BIG))
1801         {
1802           /* Use the least significant bits of FROM.  */
1803           max_offset = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (from));
1804           offset = max_offset - value_bitsize (v);
1805         }
1806       else
1807         max_offset = value_bitsize (v);
1808     }
1809   else
1810     max_offset = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (v));
1811
1812   /* Advance to the first non-skipped piece.  */
1813   for (i = 0; i < c->pieces.size () && bits_to_skip >= c->pieces[i].size; i++)
1814     bits_to_skip -= c->pieces[i].size;
1815
1816   for (; i < c->pieces.size () && offset < max_offset; i++)
1817     {
1818       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
1819       size_t this_size_bits, this_size;
1820
1821       this_size_bits = p->size - bits_to_skip;
1822       if (this_size_bits > max_offset - offset)
1823         this_size_bits = max_offset - offset;
1824
1825       switch (p->location)
1826         {
1827         case DWARF_VALUE_REGISTER:
1828           {
1829             struct frame_info *frame = frame_find_by_id (c->frame_id);
1830             struct gdbarch *arch = get_frame_arch (frame);
1831             int gdb_regnum = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, p->v.regno);
1832             ULONGEST reg_bits = 8 * register_size (arch, gdb_regnum);
1833             int optim, unavail;
1834
1835             if (gdbarch_byte_order (arch) == BFD_ENDIAN_BIG
1836                 && p->offset + p->size < reg_bits)
1837               {
1838                 /* Big-endian, and we want less than full size.  */
1839                 bits_to_skip += reg_bits - (p->offset + p->size);
1840               }
1841             else
1842               bits_to_skip += p->offset;
1843
1844             this_size = bits_to_bytes (bits_to_skip, this_size_bits);
1845             buffer.resize (this_size);
1846
1847             if (from == NULL)
1848               {
1849                 /* Read mode.  */
1850                 if (!get_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum,
1851                                                bits_to_skip / 8,
1852                                                this_size, buffer.data (),
1853                                                &optim, &unavail))
1854                   {
1855                     if (optim)
1856                       mark_value_bits_optimized_out (v, offset,
1857                                                      this_size_bits);
1858                     if (unavail)
1859                       mark_value_bits_unavailable (v, offset,
1860                                                    this_size_bits);
1861                     break;
1862                   }
1863
1864                 copy_bitwise (v_contents, offset,
1865                               buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1866                               this_size_bits, bits_big_endian);
1867               }
1868             else
1869               {
1870                 /* Write mode.  */
1871                 if (bits_to_skip % 8 != 0 || this_size_bits % 8 != 0)
1872                   {
1873                     /* Data is copied non-byte-aligned into the register.
1874                        Need some bits from original register value.  */
1875                     get_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum,
1876                                               bits_to_skip / 8,
1877                                               this_size, buffer.data (),
1878                                               &optim, &unavail);
1879                     if (optim)
1880                       throw_error (OPTIMIZED_OUT_ERROR,
1881                                    _("Can't do read-modify-write to "
1882                                      "update bitfield; containing word "
1883                                      "has been optimized out"));
1884                     if (unavail)
1885                       throw_error (NOT_AVAILABLE_ERROR,
1886                                    _("Can't do read-modify-write to "
1887                                      "update bitfield; containing word "
1888                                      "is unavailable"));
1889                   }
1890
1891                 copy_bitwise (buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1892                               from_contents, offset,
1893                               this_size_bits, bits_big_endian);
1894                 put_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum,
1895                                           bits_to_skip / 8,
1896                                           this_size, buffer.data ());
1897               }
1898           }
1899           break;
1900
1901         case DWARF_VALUE_MEMORY:
1902           {
1903             bits_to_skip += p->offset;
1904
1905             CORE_ADDR start_addr = p->v.mem.addr + bits_to_skip / 8;
1906
1907             if (bits_to_skip % 8 == 0 && this_size_bits % 8 == 0
1908                 && offset % 8 == 0)
1909               {
1910                 /* Everything is byte-aligned; no buffer needed.  */
1911                 if (from != NULL)
1912                   write_memory_with_notification (start_addr,
1913                                                   (from_contents
1914                                                    + offset / 8),
1915                                                   this_size_bits / 8);
1916                 else
1917                   read_value_memory (v, offset,
1918                                      p->v.mem.in_stack_memory,
1919                                      p->v.mem.addr + bits_to_skip / 8,
1920                                      v_contents + offset / 8,
1921                                      this_size_bits / 8);
1922                 break;
1923               }
1924
1925             this_size = bits_to_bytes (bits_to_skip, this_size_bits);
1926             buffer.resize (this_size);
1927
1928             if (from == NULL)
1929               {
1930                 /* Read mode.  */
1931                 read_value_memory (v, offset,
1932                                    p->v.mem.in_stack_memory,
1933                                    p->v.mem.addr + bits_to_skip / 8,
1934                                    buffer.data (), this_size);
1935                 copy_bitwise (v_contents, offset,
1936                               buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1937                               this_size_bits, bits_big_endian);
1938               }
1939             else
1940               {
1941                 /* Write mode.  */
1942                 if (bits_to_skip % 8 != 0 || this_size_bits % 8 != 0)
1943                   {
1944                     if (this_size <= 8)
1945                       {
1946                         /* Perform a single read for small sizes.  */
1947                         read_memory (start_addr, buffer.data (),
1948                                      this_size);
1949                       }
1950                     else
1951                       {
1952                         /* Only the first and last bytes can possibly have
1953                            any bits reused.  */
1954                         read_memory (start_addr, buffer.data (), 1);
1955                         read_memory (start_addr + this_size - 1,
1956                                      &buffer[this_size - 1], 1);
1957                       }
1958                   }
1959
1960                 copy_bitwise (buffer.data (), bits_to_skip % 8,
1961                               from_contents, offset,
1962                               this_size_bits, bits_big_endian);
1963                 write_memory_with_notification (start_addr,
1964                                                 buffer.data (),
1965                                                 this_size);
1966               }
1967           }
1968           break;
1969
1970         case DWARF_VALUE_STACK:
1971           {
1972             if (from != NULL)
1973               {
1974                 mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
1975                 break;
1976               }
1977
1978             struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (c->per_cu);
1979             struct gdbarch *objfile_gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
1980             ULONGEST stack_value_size_bits
1981               = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (p->v.value));
1982
1983             /* Use zeroes if piece reaches beyond stack value.  */
1984             if (p->offset + p->size > stack_value_size_bits)
1985               break;
1986
1987             /* Piece is anchored at least significant bit end.  */
1988             if (gdbarch_byte_order (objfile_gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
1989               bits_to_skip += stack_value_size_bits - p->offset - p->size;
1990             else
1991               bits_to_skip += p->offset;
1992
1993             copy_bitwise (v_contents, offset,
1994                           value_contents_all (p->v.value),
1995                           bits_to_skip,
1996                           this_size_bits, bits_big_endian);
1997           }
1998           break;
1999
2000         case DWARF_VALUE_LITERAL:
2001           {
2002             if (from != NULL)
2003               {
2004                 mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
2005                 break;
2006               }
2007
2008             ULONGEST literal_size_bits = 8 * p->v.literal.length;
2009             size_t n = this_size_bits;
2010
2011             /* Cut off at the end of the implicit value.  */
2012             bits_to_skip += p->offset;
2013             if (bits_to_skip >= literal_size_bits)
2014               break;
2015             if (n > literal_size_bits - bits_to_skip)
2016               n = literal_size_bits - bits_to_skip;
2017
2018             copy_bitwise (v_contents, offset,
2019                           p->v.literal.data, bits_to_skip,
2020                           n, bits_big_endian);
2021           }
2022           break;
2023
2024         case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
2025             if (from != NULL)
2026               {
2027                 mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
2028                 break;
2029               }
2030
2031           /* These bits show up as zeros -- but do not cause the value to
2032              be considered optimized-out.  */
2033           break;
2034
2035         case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
2036           mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
2037           break;
2038
2039         default:
2040           internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid location type"));
2041         }
2042
2043       offset += this_size_bits;
2044       bits_to_skip = 0;
2045     }
2046 }
2047
2048
2049 static void
2050 read_pieced_value (struct value *v)
2051 {
2052   rw_pieced_value (v, NULL);
2053 }
2054
2055 static void
2056 write_pieced_value (struct value *to, struct value *from)
2057 {
2058   rw_pieced_value (to, from);
2059 }
2060
2061 /* An implementation of an lval_funcs method to see whether a value is
2062    a synthetic pointer.  */
2063
2064 static int
2065 check_pieced_synthetic_pointer (const struct value *value, LONGEST bit_offset,
2066                                 int bit_length)
2067 {
2068   struct piece_closure *c
2069     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
2070   int i;
2071
2072   bit_offset += 8 * value_offset (value);
2073   if (value_bitsize (value))
2074     bit_offset += value_bitpos (value);
2075
2076   for (i = 0; i < c->pieces.size () && bit_length > 0; i++)
2077     {
2078       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
2079       size_t this_size_bits = p->size;
2080
2081       if (bit_offset > 0)
2082         {
2083           if (bit_offset >= this_size_bits)
2084             {
2085               bit_offset -= this_size_bits;
2086               continue;
2087             }
2088
2089           bit_length -= this_size_bits - bit_offset;
2090           bit_offset = 0;
2091         }
2092       else
2093         bit_length -= this_size_bits;
2094
2095       if (p->location != DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER)
2096         return 0;
2097     }
2098
2099   return 1;
2100 }
2101
2102 /* A wrapper function for get_frame_address_in_block.  */
2103
2104 static CORE_ADDR
2105 get_frame_address_in_block_wrapper (void *baton)
2106 {
2107   return get_frame_address_in_block ((struct frame_info *) baton);
2108 }
2109
2110 /* Fetch a DW_AT_const_value through a synthetic pointer.  */
2111
2112 static struct value *
2113 fetch_const_value_from_synthetic_pointer (sect_offset die, LONGEST byte_offset,
2114                                           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
2115                                           struct type *type)
2116 {
2117   struct value *result = NULL;
2118   const gdb_byte *bytes;
2119   LONGEST len;
2120
2121   auto_obstack temp_obstack;
2122   bytes = dwarf2_fetch_constant_bytes (die, per_cu, &temp_obstack, &len);
2123
2124   if (bytes != NULL)
2125     {
2126       if (byte_offset >= 0
2127           && byte_offset + TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type)) <= len)
2128         {
2129           bytes += byte_offset;
2130           result = value_from_contents (TYPE_TARGET_TYPE (type), bytes);
2131         }
2132       else
2133         invalid_synthetic_pointer ();
2134     }
2135   else
2136     result = allocate_optimized_out_value (TYPE_TARGET_TYPE (type));
2137
2138   return result;
2139 }
2140
2141 /* Fetch the value pointed to by a synthetic pointer.  */
2142
2143 static struct value *
2144 indirect_synthetic_pointer (sect_offset die, LONGEST byte_offset,
2145                             struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
2146                             struct frame_info *frame, struct type *type)
2147 {
2148   /* Fetch the location expression of the DIE we're pointing to.  */
2149   struct dwarf2_locexpr_baton baton
2150     = dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (die, per_cu,
2151                                      get_frame_address_in_block_wrapper, frame);
2152
2153   /* Get type of pointed-to DIE.  */
2154   struct type *orig_type = dwarf2_fetch_die_type_sect_off (die, per_cu);
2155   if (orig_type == NULL)
2156     invalid_synthetic_pointer ();
2157
2158   /* If pointed-to DIE has a DW_AT_location, evaluate it and return the
2159      resulting value.  Otherwise, it may have a DW_AT_const_value instead,
2160      or it may've been optimized out.  */
2161   if (baton.data != NULL)
2162     return dwarf2_evaluate_loc_desc_full (orig_type, frame, baton.data,
2163                                           baton.size, baton.per_cu,
2164                                           TYPE_TARGET_TYPE (type),
2165                                           byte_offset);
2166   else
2167     return fetch_const_value_from_synthetic_pointer (die, byte_offset, per_cu,
2168                                                      type);
2169 }
2170
2171 /* An implementation of an lval_funcs method to indirect through a
2172    pointer.  This handles the synthetic pointer case when needed.  */
2173
2174 static struct value *
2175 indirect_pieced_value (struct value *value)
2176 {
2177   struct piece_closure *c
2178     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
2179   struct type *type;
2180   struct frame_info *frame;
2181   int i, bit_length;
2182   LONGEST bit_offset;
2183   struct dwarf_expr_piece *piece = NULL;
2184   LONGEST byte_offset;
2185   enum bfd_endian byte_order;
2186
2187   type = check_typedef (value_type (value));
2188   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR)
2189     return NULL;
2190
2191   bit_length = 8 * TYPE_LENGTH (type);
2192   bit_offset = 8 * value_offset (value);
2193   if (value_bitsize (value))
2194     bit_offset += value_bitpos (value);
2195
2196   for (i = 0; i < c->pieces.size () && bit_length > 0; i++)
2197     {
2198       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
2199       size_t this_size_bits = p->size;
2200
2201       if (bit_offset > 0)
2202         {
2203           if (bit_offset >= this_size_bits)
2204             {
2205               bit_offset -= this_size_bits;
2206               continue;
2207             }
2208
2209           bit_length -= this_size_bits - bit_offset;
2210           bit_offset = 0;
2211         }
2212       else
2213         bit_length -= this_size_bits;
2214
2215       if (p->location != DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER)
2216         return NULL;
2217
2218       if (bit_length != 0)
2219         error (_("Invalid use of DW_OP_implicit_pointer"));
2220
2221       piece = p;
2222       break;
2223     }
2224
2225   gdb_assert (piece != NULL);
2226   frame = get_selected_frame (_("No frame selected."));
2227
2228   /* This is an offset requested by GDB, such as value subscripts.
2229      However, due to how synthetic pointers are implemented, this is
2230      always presented to us as a pointer type.  This means we have to
2231      sign-extend it manually as appropriate.  Use raw
2232      extract_signed_integer directly rather than value_as_address and
2233      sign extend afterwards on architectures that would need it
2234      (mostly everywhere except MIPS, which has signed addresses) as
2235      the later would go through gdbarch_pointer_to_address and thus
2236      return a CORE_ADDR with high bits set on architectures that
2237      encode address spaces and other things in CORE_ADDR.  */
2238   byte_order = gdbarch_byte_order (get_frame_arch (frame));
2239   byte_offset = extract_signed_integer (value_contents (value),
2240                                         TYPE_LENGTH (type), byte_order);
2241   byte_offset += piece->v.ptr.offset;
2242
2243   return indirect_synthetic_pointer (piece->v.ptr.die_sect_off,
2244                                      byte_offset, c->per_cu,
2245                                      frame, type);
2246 }
2247
2248 /* Implementation of the coerce_ref method of lval_funcs for synthetic C++
2249    references.  */
2250
2251 static struct value *
2252 coerce_pieced_ref (const struct value *value)
2253 {
2254   struct type *type = check_typedef (value_type (value));
2255
2256   if (value_bits_synthetic_pointer (value, value_embedded_offset (value),
2257                                     TARGET_CHAR_BIT * TYPE_LENGTH (type)))
2258     {
2259       const struct piece_closure *closure
2260         = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
2261       struct frame_info *frame
2262         = get_selected_frame (_("No frame selected."));
2263
2264       /* gdb represents synthetic pointers as pieced values with a single
2265          piece.  */
2266       gdb_assert (closure != NULL);
2267       gdb_assert (closure->pieces.size () == 1);
2268
2269       return indirect_synthetic_pointer
2270         (closure->pieces[0].v.ptr.die_sect_off,
2271          closure->pieces[0].v.ptr.offset,
2272          closure->per_cu, frame, type);
2273     }
2274   else
2275     {
2276       /* Else: not a synthetic reference; do nothing.  */
2277       return NULL;
2278     }
2279 }
2280
2281 static void *
2282 copy_pieced_value_closure (const struct value *v)
2283 {
2284   struct piece_closure *c
2285     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
2286   
2287   ++c->refc;
2288   return c;
2289 }
2290
2291 static void
2292 free_pieced_value_closure (struct value *v)
2293 {
2294   struct piece_closure *c
2295     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
2296
2297   --c->refc;
2298   if (c->refc == 0)
2299     {
2300       for (dwarf_expr_piece &p : c->pieces)
2301         if (p.location == DWARF_VALUE_STACK)
2302           value_decref (p.v.value);
2303
2304       delete c;
2305     }
2306 }
2307
2308 /* Functions for accessing a variable described by DW_OP_piece.  */
2309 static const struct lval_funcs pieced_value_funcs = {
2310   read_pieced_value,
2311   write_pieced_value,
2312   indirect_pieced_value,
2313   coerce_pieced_ref,
2314   check_pieced_synthetic_pointer,
2315   copy_pieced_value_closure,
2316   free_pieced_value_closure
2317 };
2318
2319 /* Evaluate a location description, starting at DATA and with length
2320    SIZE, to find the current location of variable of TYPE in the
2321    context of FRAME.  If SUBOBJ_TYPE is non-NULL, return instead the
2322    location of the subobject of type SUBOBJ_TYPE at byte offset
2323    SUBOBJ_BYTE_OFFSET within the variable of type TYPE.  */
2324
2325 static struct value *
2326 dwarf2_evaluate_loc_desc_full (struct type *type, struct frame_info *frame,
2327                                const gdb_byte *data, size_t size,
2328                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
2329                                struct type *subobj_type,
2330                                LONGEST subobj_byte_offset)
2331 {
2332   struct value *retval;
2333   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (per_cu);
2334
2335   if (subobj_type == NULL)
2336     {
2337       subobj_type = type;
2338       subobj_byte_offset = 0;
2339     }
2340   else if (subobj_byte_offset < 0)
2341     invalid_synthetic_pointer ();
2342
2343   if (size == 0)
2344     return allocate_optimized_out_value (subobj_type);
2345
2346   dwarf_evaluate_loc_desc ctx;
2347   ctx.frame = frame;
2348   ctx.per_cu = per_cu;
2349   ctx.obj_address = 0;
2350
2351   scoped_value_mark free_values;
2352
2353   ctx.gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2354   ctx.addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
2355   ctx.ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (per_cu);
2356   ctx.offset = dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
2357
2358   TRY
2359     {
2360       ctx.eval (data, size);
2361     }
2362   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2363     {
2364       if (ex.error == NOT_AVAILABLE_ERROR)
2365         {
2366           free_values.free_to_mark ();
2367           retval = allocate_value (subobj_type);
2368           mark_value_bytes_unavailable (retval, 0,
2369                                         TYPE_LENGTH (subobj_type));
2370           return retval;
2371         }
2372       else if (ex.error == NO_ENTRY_VALUE_ERROR)
2373         {
2374           if (entry_values_debug)
2375             exception_print (gdb_stdout, ex);
2376           free_values.free_to_mark ();
2377           return allocate_optimized_out_value (subobj_type);
2378         }
2379       else
2380         throw_exception (ex);
2381     }
2382   END_CATCH
2383
2384   if (ctx.pieces.size () > 0)
2385     {
2386       struct piece_closure *c;
2387       ULONGEST bit_size = 0;
2388
2389       for (dwarf_expr_piece &piece : ctx.pieces)
2390         bit_size += piece.size;
2391       /* Complain if the expression is larger than the size of the
2392          outer type.  */
2393       if (bit_size > 8 * TYPE_LENGTH (type))
2394         invalid_synthetic_pointer ();
2395
2396       c = allocate_piece_closure (per_cu, std::move (ctx.pieces), frame);
2397       /* We must clean up the value chain after creating the piece
2398          closure but before allocating the result.  */
2399       free_values.free_to_mark ();
2400       retval = allocate_computed_value (subobj_type,
2401                                         &pieced_value_funcs, c);
2402       set_value_offset (retval, subobj_byte_offset);
2403     }
2404   else
2405     {
2406       switch (ctx.location)
2407         {
2408         case DWARF_VALUE_REGISTER:
2409           {
2410             struct gdbarch *arch = get_frame_arch (frame);
2411             int dwarf_regnum
2412               = longest_to_int (value_as_long (ctx.fetch (0)));
2413             int gdb_regnum = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, dwarf_regnum);
2414
2415             if (subobj_byte_offset != 0)
2416               error (_("cannot use offset on synthetic pointer to register"));
2417             free_values.free_to_mark ();
2418             retval = value_from_register (subobj_type, gdb_regnum, frame);
2419             if (value_optimized_out (retval))
2420               {
2421                 struct value *tmp;
2422
2423                 /* This means the register has undefined value / was
2424                    not saved.  As we're computing the location of some
2425                    variable etc. in the program, not a value for
2426                    inspecting a register ($pc, $sp, etc.), return a
2427                    generic optimized out value instead, so that we show
2428                    <optimized out> instead of <not saved>.  */
2429                 tmp = allocate_value (subobj_type);
2430                 value_contents_copy (tmp, 0, retval, 0,
2431                                      TYPE_LENGTH (subobj_type));
2432                 retval = tmp;
2433               }
2434           }
2435           break;
2436
2437         case DWARF_VALUE_MEMORY:
2438           {
2439             struct type *ptr_type;
2440             CORE_ADDR address = ctx.fetch_address (0);
2441             bool in_stack_memory = ctx.fetch_in_stack_memory (0);
2442
2443             /* DW_OP_deref_size (and possibly other operations too) may
2444                create a pointer instead of an address.  Ideally, the
2445                pointer to address conversion would be performed as part
2446                of those operations, but the type of the object to
2447                which the address refers is not known at the time of
2448                the operation.  Therefore, we do the conversion here
2449                since the type is readily available.  */
2450
2451             switch (TYPE_CODE (subobj_type))
2452               {
2453                 case TYPE_CODE_FUNC:
2454                 case TYPE_CODE_METHOD:
2455                   ptr_type = builtin_type (ctx.gdbarch)->builtin_func_ptr;
2456                   break;
2457                 default:
2458                   ptr_type = builtin_type (ctx.gdbarch)->builtin_data_ptr;
2459                   break;
2460               }
2461             address = value_as_address (value_from_pointer (ptr_type, address));
2462
2463             free_values.free_to_mark ();
2464             retval = value_at_lazy (subobj_type,
2465                                     address + subobj_byte_offset);
2466             if (in_stack_memory)
2467               set_value_stack (retval, 1);
2468           }
2469           break;
2470
2471         case DWARF_VALUE_STACK:
2472           {
2473             struct value *value = ctx.fetch (0);
2474             size_t n = TYPE_LENGTH (value_type (value));
2475             size_t len = TYPE_LENGTH (subobj_type);
2476             size_t max = TYPE_LENGTH (type);
2477             struct gdbarch *objfile_gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2478
2479             if (subobj_byte_offset + len > max)
2480               invalid_synthetic_pointer ();
2481
2482             /* Preserve VALUE because we are going to free values back
2483                to the mark, but we still need the value contents
2484                below.  */
2485             value_ref_ptr value_holder = value_ref_ptr::new_reference (value);
2486             free_values.free_to_mark ();
2487
2488             retval = allocate_value (subobj_type);
2489
2490             /* The given offset is relative to the actual object.  */
2491             if (gdbarch_byte_order (objfile_gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2492               subobj_byte_offset += n - max;
2493
2494             memcpy (value_contents_raw (retval),
2495                     value_contents_all (value) + subobj_byte_offset, len);
2496           }
2497           break;
2498
2499         case DWARF_VALUE_LITERAL:
2500           {
2501             bfd_byte *contents;
2502             size_t n = TYPE_LENGTH (subobj_type);
2503
2504             if (subobj_byte_offset + n > ctx.len)
2505               invalid_synthetic_pointer ();
2506
2507             free_values.free_to_mark ();
2508             retval = allocate_value (subobj_type);
2509             contents = value_contents_raw (retval);
2510             memcpy (contents, ctx.data + subobj_byte_offset, n);
2511           }
2512           break;
2513
2514         case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
2515           free_values.free_to_mark ();
2516           retval = allocate_optimized_out_value (subobj_type);
2517           break;
2518
2519           /* DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER was converted to a pieced
2520              operation by execute_stack_op.  */
2521         case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
2522           /* DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT can't occur in this context --
2523              it can only be encountered when making a piece.  */
2524         default:
2525           internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid location type"));
2526         }
2527     }
2528
2529   set_value_initialized (retval, ctx.initialized);
2530
2531   return retval;
2532 }
2533
2534 /* The exported interface to dwarf2_evaluate_loc_desc_full; it always
2535    passes 0 as the byte_offset.  */
2536
2537 struct value *
2538 dwarf2_evaluate_loc_desc (struct type *type, struct frame_info *frame,
2539                           const gdb_byte *data, size_t size,
2540                           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2541 {
2542   return dwarf2_evaluate_loc_desc_full (type, frame, data, size, per_cu,
2543                                         NULL, 0);
2544 }
2545
2546 /* Evaluates a dwarf expression and stores the result in VAL, expecting
2547    that the dwarf expression only produces a single CORE_ADDR.  FRAME is the
2548    frame in which the expression is evaluated.  ADDR is a context (location of
2549    a variable) and might be needed to evaluate the location expression.
2550    Returns 1 on success, 0 otherwise.   */
2551
2552 static int
2553 dwarf2_locexpr_baton_eval (const struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton,
2554                            struct frame_info *frame,
2555                            CORE_ADDR addr,
2556                            CORE_ADDR *valp)
2557 {
2558   struct objfile *objfile;
2559
2560   if (dlbaton == NULL || dlbaton->size == 0)
2561     return 0;
2562
2563   dwarf_evaluate_loc_desc ctx;
2564
2565   ctx.frame = frame;
2566   ctx.per_cu = dlbaton->per_cu;
2567   ctx.obj_address = addr;
2568
2569   objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
2570
2571   ctx.gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2572   ctx.addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
2573   ctx.ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (dlbaton->per_cu);
2574   ctx.offset = dwarf2_per_cu_text_offset (dlbaton->per_cu);
2575
2576   TRY
2577     {
2578       ctx.eval (dlbaton->data, dlbaton->size);
2579     }
2580   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2581     {
2582       if (ex.error == NOT_AVAILABLE_ERROR)
2583         {
2584           return 0;
2585         }
2586       else if (ex.error == NO_ENTRY_VALUE_ERROR)
2587         {
2588           if (entry_values_debug)
2589             exception_print (gdb_stdout, ex);
2590           return 0;
2591         }
2592       else
2593         throw_exception (ex);
2594     }
2595   END_CATCH
2596
2597   switch (ctx.location)
2598     {
2599     case DWARF_VALUE_REGISTER:
2600     case DWARF_VALUE_MEMORY:
2601     case DWARF_VALUE_STACK:
2602       *valp = ctx.fetch_address (0);
2603       if (ctx.location == DWARF_VALUE_REGISTER)
2604         *valp = ctx.read_addr_from_reg (*valp);
2605       return 1;
2606     case DWARF_VALUE_LITERAL:
2607       *valp = extract_signed_integer (ctx.data, ctx.len,
2608                                       gdbarch_byte_order (ctx.gdbarch));
2609       return 1;
2610       /* Unsupported dwarf values.  */
2611     case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
2612     case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
2613       break;
2614     }
2615
2616   return 0;
2617 }
2618
2619 /* See dwarf2loc.h.  */
2620
2621 int
2622 dwarf2_evaluate_property (const struct dynamic_prop *prop,
2623                           struct frame_info *frame,
2624                           struct property_addr_info *addr_stack,
2625                           CORE_ADDR *value)
2626 {
2627   if (prop == NULL)
2628     return 0;
2629
2630   if (frame == NULL && has_stack_frames ())
2631     frame = get_selected_frame (NULL);
2632
2633   switch (prop->kind)
2634     {
2635     case PROP_LOCEXPR:
2636       {
2637         const struct dwarf2_property_baton *baton
2638           = (const struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2639
2640         if (dwarf2_locexpr_baton_eval (&baton->locexpr, frame,
2641                                        addr_stack ? addr_stack->addr : 0,
2642                                        value))
2643           {
2644             if (baton->referenced_type)
2645               {
2646                 struct value *val = value_at (baton->referenced_type, *value);
2647
2648                 *value = value_as_address (val);
2649               }
2650             return 1;
2651           }
2652       }
2653       break;
2654
2655     case PROP_LOCLIST:
2656       {
2657         struct dwarf2_property_baton *baton
2658           = (struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2659         CORE_ADDR pc = get_frame_address_in_block (frame);
2660         const gdb_byte *data;
2661         struct value *val;
2662         size_t size;
2663
2664         data = dwarf2_find_location_expression (&baton->loclist, &size, pc);
2665         if (data != NULL)
2666           {
2667             val = dwarf2_evaluate_loc_desc (baton->referenced_type, frame, data,
2668                                             size, baton->loclist.per_cu);
2669             if (!value_optimized_out (val))
2670               {
2671                 *value = value_as_address (val);
2672                 return 1;
2673               }
2674           }
2675       }
2676       break;
2677
2678     case PROP_CONST:
2679       *value = prop->data.const_val;
2680       return 1;
2681
2682     case PROP_ADDR_OFFSET:
2683       {
2684         struct dwarf2_property_baton *baton
2685           = (struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2686         struct property_addr_info *pinfo;
2687         struct value *val;
2688
2689         for (pinfo = addr_stack; pinfo != NULL; pinfo = pinfo->next)
2690           if (pinfo->type == baton->referenced_type)
2691             break;
2692         if (pinfo == NULL)
2693           error (_("cannot find reference address for offset property"));
2694         if (pinfo->valaddr != NULL)
2695           val = value_from_contents
2696                   (baton->offset_info.type,
2697                    pinfo->valaddr + baton->offset_info.offset);
2698         else
2699           val = value_at (baton->offset_info.type,
2700                           pinfo->addr + baton->offset_info.offset);
2701         *value = value_as_address (val);
2702         return 1;
2703       }
2704     }
2705
2706   return 0;
2707 }
2708
2709 /* See dwarf2loc.h.  */
2710
2711 void
2712 dwarf2_compile_property_to_c (string_file &stream,
2713                               const char *result_name,
2714                               struct gdbarch *gdbarch,
2715                               unsigned char *registers_used,
2716                               const struct dynamic_prop *prop,
2717                               CORE_ADDR pc,
2718                               struct symbol *sym)
2719 {
2720   struct dwarf2_property_baton *baton
2721     = (struct dwarf2_property_baton *) prop->data.baton;
2722   const gdb_byte *data;
2723   size_t size;
2724   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
2725
2726   if (prop->kind == PROP_LOCEXPR)
2727     {
2728       data = baton->locexpr.data;
2729       size = baton->locexpr.size;
2730       per_cu = baton->locexpr.per_cu;
2731     }
2732   else
2733     {
2734       gdb_assert (prop->kind == PROP_LOCLIST);
2735
2736       data = dwarf2_find_location_expression (&baton->loclist, &size, pc);
2737       per_cu = baton->loclist.per_cu;
2738     }
2739
2740   compile_dwarf_bounds_to_c (stream, result_name, prop, sym, pc,
2741                              gdbarch, registers_used,
2742                              dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu),
2743                              data, data + size, per_cu);
2744 }
2745
2746 \f
2747 /* Helper functions and baton for dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs.  */
2748
2749 class symbol_needs_eval_context : public dwarf_expr_context
2750 {
2751  public:
2752
2753   enum symbol_needs_kind needs;
2754   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
2755
2756   /* Reads from registers do require a frame.  */
2757   CORE_ADDR read_addr_from_reg (int regnum) override
2758   {
2759     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2760     return 1;
2761   }
2762
2763   /* "get_reg_value" callback: Reads from registers do require a
2764      frame.  */
2765
2766   struct value *get_reg_value (struct type *type, int regnum) override
2767   {
2768     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2769     return value_zero (type, not_lval);
2770   }
2771
2772   /* Reads from memory do not require a frame.  */
2773   void read_mem (gdb_byte *buf, CORE_ADDR addr, size_t len) override
2774   {
2775     memset (buf, 0, len);
2776   }
2777
2778   /* Frame-relative accesses do require a frame.  */
2779   void get_frame_base (const gdb_byte **start, size_t *length) override
2780   {
2781     static gdb_byte lit0 = DW_OP_lit0;
2782
2783     *start = &lit0;
2784     *length = 1;
2785
2786     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2787   }
2788
2789   /* CFA accesses require a frame.  */
2790   CORE_ADDR get_frame_cfa () override
2791   {
2792     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2793     return 1;
2794   }
2795
2796   CORE_ADDR get_frame_pc () override
2797   {
2798     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2799     return 1;
2800   }
2801
2802   /* Thread-local accesses require registers, but not a frame.  */
2803   CORE_ADDR get_tls_address (CORE_ADDR offset) override
2804   {
2805     if (needs <= SYMBOL_NEEDS_REGISTERS)
2806       needs = SYMBOL_NEEDS_REGISTERS;
2807     return 1;
2808   }
2809
2810   /* Helper interface of per_cu_dwarf_call for
2811      dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs.  */
2812
2813   void dwarf_call (cu_offset die_offset) override
2814   {
2815     per_cu_dwarf_call (this, die_offset, per_cu);
2816   }
2817
2818   /* DW_OP_entry_value accesses require a caller, therefore a
2819      frame.  */
2820
2821   void push_dwarf_reg_entry_value (enum call_site_parameter_kind kind,
2822                                    union call_site_parameter_u kind_u,
2823                                    int deref_size) override
2824   {
2825     needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2826
2827     /* The expression may require some stub values on DWARF stack.  */
2828     push_address (0, 0);
2829   }
2830
2831   /* DW_OP_GNU_addr_index doesn't require a frame.  */
2832
2833    CORE_ADDR get_addr_index (unsigned int index) override
2834    {
2835      /* Nothing to do.  */
2836      return 1;
2837    }
2838
2839    /* DW_OP_push_object_address has a frame already passed through.  */
2840
2841    CORE_ADDR get_object_address () override
2842    {
2843      /* Nothing to do.  */
2844      return 1;
2845    }
2846 };
2847
2848 /* Compute the correct symbol_needs_kind value for the location
2849    expression at DATA (length SIZE).  */
2850
2851 static enum symbol_needs_kind
2852 dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs (const gdb_byte *data, size_t size,
2853                                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2854 {
2855   int in_reg;
2856   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (per_cu);
2857
2858   scoped_value_mark free_values;
2859
2860   symbol_needs_eval_context ctx;
2861
2862   ctx.needs = SYMBOL_NEEDS_NONE;
2863   ctx.per_cu = per_cu;
2864   ctx.gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2865   ctx.addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
2866   ctx.ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (per_cu);
2867   ctx.offset = dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
2868
2869   ctx.eval (data, size);
2870
2871   in_reg = ctx.location == DWARF_VALUE_REGISTER;
2872
2873   /* If the location has several pieces, and any of them are in
2874      registers, then we will need a frame to fetch them from.  */
2875   for (dwarf_expr_piece &p : ctx.pieces)
2876     if (p.location == DWARF_VALUE_REGISTER)
2877       in_reg = 1;
2878
2879   if (in_reg)
2880     ctx.needs = SYMBOL_NEEDS_FRAME;
2881   return ctx.needs;
2882 }
2883
2884 /* A helper function that throws an unimplemented error mentioning a
2885    given DWARF operator.  */
2886
2887 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2888 unimplemented (unsigned int op)
2889 {
2890   const char *name = get_DW_OP_name (op);
2891
2892   if (name)
2893     error (_("DWARF operator %s cannot be translated to an agent expression"),
2894            name);
2895   else
2896     error (_("Unknown DWARF operator 0x%02x cannot be translated "
2897              "to an agent expression"),
2898            op);
2899 }
2900
2901 /* See dwarf2loc.h.
2902
2903    This is basically a wrapper on gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum so that we
2904    can issue a complaint, which is better than having every target's
2905    implementation of dwarf2_reg_to_regnum do it.  */
2906
2907 int
2908 dwarf_reg_to_regnum (struct gdbarch *arch, int dwarf_reg)
2909 {
2910   int reg = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (arch, dwarf_reg);
2911
2912   if (reg == -1)
2913     {
2914       complaint (_("bad DWARF register number %d"), dwarf_reg);
2915     }
2916   return reg;
2917 }
2918
2919 /* Subroutine of dwarf_reg_to_regnum_or_error to simplify it.
2920    Throw an error because DWARF_REG is bad.  */
2921
2922 static void
2923 throw_bad_regnum_error (ULONGEST dwarf_reg)
2924 {
2925   /* Still want to print -1 as "-1".
2926      We *could* have int and ULONGEST versions of dwarf2_reg_to_regnum_or_error
2927      but that's overkill for now.  */
2928   if ((int) dwarf_reg == dwarf_reg)
2929     error (_("Unable to access DWARF register number %d"), (int) dwarf_reg);
2930   error (_("Unable to access DWARF register number %s"),
2931          pulongest (dwarf_reg));
2932 }
2933
2934 /* See dwarf2loc.h.  */
2935
2936 int
2937 dwarf_reg_to_regnum_or_error (struct gdbarch *arch, ULONGEST dwarf_reg)
2938 {
2939   int reg;
2940
2941   if (dwarf_reg > INT_MAX)
2942     throw_bad_regnum_error (dwarf_reg);
2943   /* Yes, we will end up issuing a complaint and an error if DWARF_REG is
2944      bad, but that's ok.  */
2945   reg = dwarf_reg_to_regnum (arch, (int) dwarf_reg);
2946   if (reg == -1)
2947     throw_bad_regnum_error (dwarf_reg);
2948   return reg;
2949 }
2950
2951 /* A helper function that emits an access to memory.  ARCH is the
2952    target architecture.  EXPR is the expression which we are building.
2953    NBITS is the number of bits we want to read.  This emits the
2954    opcodes needed to read the memory and then extract the desired
2955    bits.  */
2956
2957 static void
2958 access_memory (struct gdbarch *arch, struct agent_expr *expr, ULONGEST nbits)
2959 {
2960   ULONGEST nbytes = (nbits + 7) / 8;
2961
2962   gdb_assert (nbytes > 0 && nbytes <= sizeof (LONGEST));
2963
2964   if (expr->tracing)
2965     ax_trace_quick (expr, nbytes);
2966
2967   if (nbits <= 8)
2968     ax_simple (expr, aop_ref8);
2969   else if (nbits <= 16)
2970     ax_simple (expr, aop_ref16);
2971   else if (nbits <= 32)
2972     ax_simple (expr, aop_ref32);
2973   else
2974     ax_simple (expr, aop_ref64);
2975
2976   /* If we read exactly the number of bytes we wanted, we're done.  */
2977   if (8 * nbytes == nbits)
2978     return;
2979
2980   if (gdbarch_bits_big_endian (arch))
2981     {
2982       /* On a bits-big-endian machine, we want the high-order
2983          NBITS.  */
2984       ax_const_l (expr, 8 * nbytes - nbits);
2985       ax_simple (expr, aop_rsh_unsigned);
2986     }
2987   else
2988     {
2989       /* On a bits-little-endian box, we want the low-order NBITS.  */
2990       ax_zero_ext (expr, nbits);
2991     }
2992 }
2993
2994 /* A helper function to return the frame's PC.  */
2995
2996 static CORE_ADDR
2997 get_ax_pc (void *baton)
2998 {
2999   struct agent_expr *expr = (struct agent_expr *) baton;
3000
3001   return expr->scope;
3002 }
3003
3004 /* Compile a DWARF location expression to an agent expression.
3005    
3006    EXPR is the agent expression we are building.
3007    LOC is the agent value we modify.
3008    ARCH is the architecture.
3009    ADDR_SIZE is the size of addresses, in bytes.
3010    OP_PTR is the start of the location expression.
3011    OP_END is one past the last byte of the location expression.
3012    
3013    This will throw an exception for various kinds of errors -- for
3014    example, if the expression cannot be compiled, or if the expression
3015    is invalid.  */
3016
3017 void
3018 dwarf2_compile_expr_to_ax (struct agent_expr *expr, struct axs_value *loc,
3019                            unsigned int addr_size, const gdb_byte *op_ptr,
3020                            const gdb_byte *op_end,
3021                            struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
3022 {
3023   gdbarch *arch = expr->gdbarch;
3024   int i;
3025   std::vector<int> dw_labels, patches;
3026   const gdb_byte * const base = op_ptr;
3027   const gdb_byte *previous_piece = op_ptr;
3028   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (arch);
3029   ULONGEST bits_collected = 0;
3030   unsigned int addr_size_bits = 8 * addr_size;
3031   int bits_big_endian = gdbarch_bits_big_endian (arch);
3032
3033   std::vector<int> offsets (op_end - op_ptr, -1);
3034
3035   /* By default we are making an address.  */
3036   loc->kind = axs_lvalue_memory;
3037
3038   while (op_ptr < op_end)
3039     {
3040       enum dwarf_location_atom op = (enum dwarf_location_atom) *op_ptr;
3041       uint64_t uoffset, reg;
3042       int64_t offset;
3043       int i;
3044
3045       offsets[op_ptr - base] = expr->len;
3046       ++op_ptr;
3047
3048       /* Our basic approach to code generation is to map DWARF
3049          operations directly to AX operations.  However, there are
3050          some differences.
3051
3052          First, DWARF works on address-sized units, but AX always uses
3053          LONGEST.  For most operations we simply ignore this
3054          difference; instead we generate sign extensions as needed
3055          before division and comparison operations.  It would be nice
3056          to omit the sign extensions, but there is no way to determine
3057          the size of the target's LONGEST.  (This code uses the size
3058          of the host LONGEST in some cases -- that is a bug but it is
3059          difficult to fix.)
3060
3061          Second, some DWARF operations cannot be translated to AX.
3062          For these we simply fail.  See
3063          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=11662.  */
3064       switch (op)
3065         {
3066         case DW_OP_lit0:
3067         case DW_OP_lit1:
3068         case DW_OP_lit2:
3069         case DW_OP_lit3:
3070         case DW_OP_lit4:
3071         case DW_OP_lit5:
3072         case DW_OP_lit6:
3073         case DW_OP_lit7:
3074         case DW_OP_lit8:
3075         case DW_OP_lit9:
3076         case DW_OP_lit10:
3077         case DW_OP_lit11:
3078         case DW_OP_lit12:
3079         case DW_OP_lit13:
3080         case DW_OP_lit14:
3081         case DW_OP_lit15:
3082         case DW_OP_lit16:
3083         case DW_OP_lit17:
3084         case DW_OP_lit18:
3085         case DW_OP_lit19:
3086         case DW_OP_lit20:
3087         case DW_OP_lit21:
3088         case DW_OP_lit22:
3089         case DW_OP_lit23:
3090         case DW_OP_lit24:
3091         case DW_OP_lit25:
3092         case DW_OP_lit26:
3093         case DW_OP_lit27:
3094         case DW_OP_lit28:
3095         case DW_OP_lit29:
3096         case DW_OP_lit30:
3097         case DW_OP_lit31:
3098           ax_const_l (expr, op - DW_OP_lit0);
3099           break;
3100
3101         case DW_OP_addr:
3102           uoffset = extract_unsigned_integer (op_ptr, addr_size, byte_order);
3103           op_ptr += addr_size;
3104           /* Some versions of GCC emit DW_OP_addr before
3105              DW_OP_GNU_push_tls_address.  In this case the value is an
3106              index, not an address.  We don't support things like
3107              branching between the address and the TLS op.  */
3108           if (op_ptr >= op_end || *op_ptr != DW_OP_GNU_push_tls_address)
3109             uoffset += dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
3110           ax_const_l (expr, uoffset);
3111           break;
3112
3113         case DW_OP_const1u:
3114           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 1, byte_order));
3115           op_ptr += 1;
3116           break;
3117         case DW_OP_const1s:
3118           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 1, byte_order));
3119           op_ptr += 1;
3120           break;
3121         case DW_OP_const2u:
3122           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 2, byte_order));
3123           op_ptr += 2;
3124           break;
3125         case DW_OP_const2s:
3126           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order));
3127           op_ptr += 2;
3128           break;
3129         case DW_OP_const4u:
3130           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 4, byte_order));
3131           op_ptr += 4;
3132           break;
3133         case DW_OP_const4s:
3134           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 4, byte_order));
3135           op_ptr += 4;
3136           break;
3137         case DW_OP_const8u:
3138           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 8, byte_order));
3139           op_ptr += 8;
3140           break;
3141         case DW_OP_const8s:
3142           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 8, byte_order));
3143           op_ptr += 8;
3144           break;
3145         case DW_OP_constu:
3146           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &uoffset);
3147           ax_const_l (expr, uoffset);
3148           break;
3149         case DW_OP_consts:
3150           op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3151           ax_const_l (expr, offset);
3152           break;
3153
3154         case DW_OP_reg0:
3155         case DW_OP_reg1:
3156         case DW_OP_reg2:
3157         case DW_OP_reg3:
3158         case DW_OP_reg4:
3159         case DW_OP_reg5:
3160         case DW_OP_reg6:
3161         case DW_OP_reg7:
3162         case DW_OP_reg8:
3163         case DW_OP_reg9:
3164         case DW_OP_reg10:
3165         case DW_OP_reg11:
3166         case DW_OP_reg12:
3167         case DW_OP_reg13:
3168         case DW_OP_reg14:
3169         case DW_OP_reg15:
3170         case DW_OP_reg16:
3171         case DW_OP_reg17:
3172         case DW_OP_reg18:
3173         case DW_OP_reg19:
3174         case DW_OP_reg20:
3175         case DW_OP_reg21:
3176         case DW_OP_reg22:
3177         case DW_OP_reg23:
3178         case DW_OP_reg24:
3179         case DW_OP_reg25:
3180         case DW_OP_reg26:
3181         case DW_OP_reg27:
3182         case DW_OP_reg28:
3183         case DW_OP_reg29:
3184         case DW_OP_reg30:
3185         case DW_OP_reg31:
3186           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_regx");
3187           loc->u.reg = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, op - DW_OP_reg0);
3188           loc->kind = axs_lvalue_register;
3189           break;
3190
3191         case DW_OP_regx:
3192           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3193           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_regx");
3194           loc->u.reg = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, reg);
3195           loc->kind = axs_lvalue_register;
3196           break;
3197
3198         case DW_OP_implicit_value:
3199           {
3200             uint64_t len;
3201
3202             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &len);
3203             if (op_ptr + len > op_end)
3204               error (_("DW_OP_implicit_value: too few bytes available."));
3205             if (len > sizeof (ULONGEST))
3206               error (_("Cannot translate DW_OP_implicit_value of %d bytes"),
3207                      (int) len);
3208
3209             ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, len,
3210                                                         byte_order));
3211             op_ptr += len;
3212             dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end,
3213                                             "DW_OP_implicit_value");
3214
3215             loc->kind = axs_rvalue;
3216           }
3217           break;
3218
3219         case DW_OP_stack_value:
3220           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_stack_value");
3221           loc->kind = axs_rvalue;
3222           break;
3223
3224         case DW_OP_breg0:
3225         case DW_OP_breg1:
3226         case DW_OP_breg2:
3227         case DW_OP_breg3:
3228         case DW_OP_breg4:
3229         case DW_OP_breg5:
3230         case DW_OP_breg6:
3231         case DW_OP_breg7:
3232         case DW_OP_breg8:
3233         case DW_OP_breg9:
3234         case DW_OP_breg10:
3235         case DW_OP_breg11:
3236         case DW_OP_breg12:
3237         case DW_OP_breg13:
3238         case DW_OP_breg14:
3239         case DW_OP_breg15:
3240         case DW_OP_breg16:
3241         case DW_OP_breg17:
3242         case DW_OP_breg18:
3243         case DW_OP_breg19:
3244         case DW_OP_breg20:
3245         case DW_OP_breg21:
3246         case DW_OP_breg22:
3247         case DW_OP_breg23:
3248         case DW_OP_breg24:
3249         case DW_OP_breg25:
3250         case DW_OP_breg26:
3251         case DW_OP_breg27:
3252         case DW_OP_breg28:
3253         case DW_OP_breg29:
3254         case DW_OP_breg30:
3255         case DW_OP_breg31:
3256           op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3257           i = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, op - DW_OP_breg0);
3258           ax_reg (expr, i);
3259           if (offset != 0)
3260             {
3261               ax_const_l (expr, offset);
3262               ax_simple (expr, aop_add);
3263             }
3264           break;
3265         case DW_OP_bregx:
3266           {
3267             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3268             op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3269             i = dwarf_reg_to_regnum_or_error (arch, reg);
3270             ax_reg (expr, i);
3271             if (offset != 0)
3272               {
3273                 ax_const_l (expr, offset);
3274                 ax_simple (expr, aop_add);
3275               }
3276           }
3277           break;
3278         case DW_OP_fbreg:
3279           {
3280             const gdb_byte *datastart;
3281             size_t datalen;
3282             const struct block *b;
3283             struct symbol *framefunc;
3284
3285             b = block_for_pc (expr->scope);
3286
3287             if (!b)
3288               error (_("No block found for address"));
3289
3290             framefunc = block_linkage_function (b);
3291
3292             if (!framefunc)
3293               error (_("No function found for block"));
3294
3295             func_get_frame_base_dwarf_block (framefunc, expr->scope,
3296                                              &datastart, &datalen);
3297
3298             op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3299             dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, addr_size, datastart,
3300                                        datastart + datalen, per_cu);
3301             if (loc->kind == axs_lvalue_register)
3302               require_rvalue (expr, loc);
3303
3304             if (offset != 0)
3305               {
3306                 ax_const_l (expr, offset);
3307                 ax_simple (expr, aop_add);
3308               }
3309
3310             loc->kind = axs_lvalue_memory;
3311           }
3312           break;
3313
3314         case DW_OP_dup:
3315           ax_simple (expr, aop_dup);
3316           break;
3317
3318         case DW_OP_drop:
3319           ax_simple (expr, aop_pop);
3320           break;
3321
3322         case DW_OP_pick:
3323           offset = *op_ptr++;
3324           ax_pick (expr, offset);
3325           break;
3326           
3327         case DW_OP_swap:
3328           ax_simple (expr, aop_swap);
3329           break;
3330
3331         case DW_OP_over:
3332           ax_pick (expr, 1);
3333           break;
3334
3335         case DW_OP_rot:
3336           ax_simple (expr, aop_rot);
3337           break;
3338
3339         case DW_OP_deref:
3340         case DW_OP_deref_size:
3341           {
3342             int size;
3343
3344             if (op == DW_OP_deref_size)
3345               size = *op_ptr++;
3346             else
3347               size = addr_size;
3348
3349             if (size != 1 && size != 2 && size != 4 && size != 8)
3350               error (_("Unsupported size %d in %s"),
3351                      size, get_DW_OP_name (op));
3352             access_memory (arch, expr, size * TARGET_CHAR_BIT);
3353           }
3354           break;
3355
3356         case DW_OP_abs:
3357           /* Sign extend the operand.  */
3358           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3359           ax_simple (expr, aop_dup);
3360           ax_const_l (expr, 0);
3361           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3362           ax_simple (expr, aop_log_not);
3363           i = ax_goto (expr, aop_if_goto);
3364           /* We have to emit 0 - X.  */
3365           ax_const_l (expr, 0);
3366           ax_simple (expr, aop_swap);
3367           ax_simple (expr, aop_sub);
3368           ax_label (expr, i, expr->len);
3369           break;
3370
3371         case DW_OP_neg:
3372           /* No need to sign extend here.  */
3373           ax_const_l (expr, 0);
3374           ax_simple (expr, aop_swap);
3375           ax_simple (expr, aop_sub);
3376           break;
3377
3378         case DW_OP_not:
3379           /* Sign extend the operand.  */
3380           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3381           ax_simple (expr, aop_bit_not);
3382           break;
3383
3384         case DW_OP_plus_uconst:
3385           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3386           /* It would be really weird to emit `DW_OP_plus_uconst 0',
3387              but we micro-optimize anyhow.  */
3388           if (reg != 0)
3389             {
3390               ax_const_l (expr, reg);
3391               ax_simple (expr, aop_add);
3392             }
3393           break;
3394
3395         case DW_OP_and:
3396           ax_simple (expr, aop_bit_and);
3397           break;
3398
3399         case DW_OP_div:
3400           /* Sign extend the operands.  */
3401           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3402           ax_simple (expr, aop_swap);
3403           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3404           ax_simple (expr, aop_swap);
3405           ax_simple (expr, aop_div_signed);
3406           break;
3407
3408         case DW_OP_minus:
3409           ax_simple (expr, aop_sub);
3410           break;
3411
3412         case DW_OP_mod:
3413           ax_simple (expr, aop_rem_unsigned);
3414           break;
3415
3416         case DW_OP_mul:
3417           ax_simple (expr, aop_mul);
3418           break;
3419
3420         case DW_OP_or:
3421           ax_simple (expr, aop_bit_or);
3422           break;
3423
3424         case DW_OP_plus:
3425           ax_simple (expr, aop_add);
3426           break;
3427
3428         case DW_OP_shl:
3429           ax_simple (expr, aop_lsh);
3430           break;
3431
3432         case DW_OP_shr:
3433           ax_simple (expr, aop_rsh_unsigned);
3434           break;
3435
3436         case DW_OP_shra:
3437           ax_simple (expr, aop_rsh_signed);
3438           break;
3439
3440         case DW_OP_xor:
3441           ax_simple (expr, aop_bit_xor);
3442           break;
3443
3444         case DW_OP_le:
3445           /* Sign extend the operands.  */
3446           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3447           ax_simple (expr, aop_swap);
3448           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3449           /* Note no swap here: A <= B is !(B < A).  */
3450           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3451           ax_simple (expr, aop_log_not);
3452           break;
3453
3454         case DW_OP_ge:
3455           /* Sign extend the operands.  */
3456           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3457           ax_simple (expr, aop_swap);
3458           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3459           ax_simple (expr, aop_swap);
3460           /* A >= B is !(A < B).  */
3461           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3462           ax_simple (expr, aop_log_not);
3463           break;
3464
3465         case DW_OP_eq:
3466           /* Sign extend the operands.  */
3467           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3468           ax_simple (expr, aop_swap);
3469           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3470           /* No need for a second swap here.  */
3471           ax_simple (expr, aop_equal);
3472           break;
3473
3474         case DW_OP_lt:
3475           /* Sign extend the operands.  */
3476           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3477           ax_simple (expr, aop_swap);
3478           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3479           ax_simple (expr, aop_swap);
3480           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3481           break;
3482
3483         case DW_OP_gt:
3484           /* Sign extend the operands.  */
3485           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3486           ax_simple (expr, aop_swap);
3487           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3488           /* Note no swap here: A > B is B < A.  */
3489           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3490           break;
3491
3492         case DW_OP_ne:
3493           /* Sign extend the operands.  */
3494           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3495           ax_simple (expr, aop_swap);
3496           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3497           /* No need for a swap here.  */
3498           ax_simple (expr, aop_equal);
3499           ax_simple (expr, aop_log_not);
3500           break;
3501
3502         case DW_OP_call_frame_cfa:
3503           {
3504             int regnum;
3505             CORE_ADDR text_offset;
3506             LONGEST off;
3507             const gdb_byte *cfa_start, *cfa_end;
3508
3509             if (dwarf2_fetch_cfa_info (arch, expr->scope, per_cu,
3510                                        &regnum, &off,
3511                                        &text_offset, &cfa_start, &cfa_end))
3512               {
3513                 /* Register.  */
3514                 ax_reg (expr, regnum);
3515                 if (off != 0)
3516                   {
3517                     ax_const_l (expr, off);
3518                     ax_simple (expr, aop_add);
3519                   }
3520               }
3521             else
3522               {
3523                 /* Another expression.  */
3524                 ax_const_l (expr, text_offset);
3525                 dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, addr_size, cfa_start,
3526                                            cfa_end, per_cu);
3527               }
3528
3529             loc->kind = axs_lvalue_memory;
3530           }
3531           break;
3532
3533         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
3534         case DW_OP_form_tls_address:
3535           unimplemented (op);
3536           break;
3537
3538         case DW_OP_push_object_address:
3539           unimplemented (op);
3540           break;
3541
3542         case DW_OP_skip:
3543           offset = extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order);
3544           op_ptr += 2;
3545           i = ax_goto (expr, aop_goto);
3546           dw_labels.push_back (op_ptr + offset - base);
3547           patches.push_back (i);
3548           break;
3549
3550         case DW_OP_bra:
3551           offset = extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order);
3552           op_ptr += 2;
3553           /* Zero extend the operand.  */
3554           ax_zero_ext (expr, addr_size_bits);
3555           i = ax_goto (expr, aop_if_goto);
3556           dw_labels.push_back (op_ptr + offset - base);
3557           patches.push_back (i);
3558           break;
3559
3560         case DW_OP_nop:
3561           break;
3562
3563         case DW_OP_piece:
3564         case DW_OP_bit_piece:
3565           {
3566             uint64_t size, offset;
3567
3568             if (op_ptr - 1 == previous_piece)
3569               error (_("Cannot translate empty pieces to agent expressions"));
3570             previous_piece = op_ptr - 1;
3571
3572             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &size);
3573             if (op == DW_OP_piece)
3574               {
3575                 size *= 8;
3576                 offset = 0;
3577               }
3578             else
3579               op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3580
3581             if (bits_collected + size > 8 * sizeof (LONGEST))
3582               error (_("Expression pieces exceed word size"));
3583
3584             /* Access the bits.  */
3585             switch (loc->kind)
3586               {
3587               case axs_lvalue_register:
3588                 ax_reg (expr, loc->u.reg);
3589                 break;
3590
3591               case axs_lvalue_memory:
3592                 /* Offset the pointer, if needed.  */
3593                 if (offset > 8)
3594                   {
3595                     ax_const_l (expr, offset / 8);
3596                     ax_simple (expr, aop_add);
3597                     offset %= 8;
3598                   }
3599                 access_memory (arch, expr, size);
3600                 break;
3601               }
3602
3603             /* For a bits-big-endian target, shift up what we already
3604                have.  For a bits-little-endian target, shift up the
3605                new data.  Note that there is a potential bug here if
3606                the DWARF expression leaves multiple values on the
3607                stack.  */
3608             if (bits_collected > 0)
3609               {
3610                 if (bits_big_endian)
3611                   {
3612                     ax_simple (expr, aop_swap);
3613                     ax_const_l (expr, size);
3614                     ax_simple (expr, aop_lsh);
3615                     /* We don't need a second swap here, because
3616                        aop_bit_or is symmetric.  */
3617                   }
3618                 else
3619                   {
3620                     ax_const_l (expr, size);
3621                     ax_simple (expr, aop_lsh);
3622                   }
3623                 ax_simple (expr, aop_bit_or);
3624               }
3625
3626             bits_collected += size;
3627             loc->kind = axs_rvalue;
3628           }
3629           break;
3630
3631         case DW_OP_GNU_uninit:
3632           unimplemented (op);
3633
3634         case DW_OP_call2:
3635         case DW_OP_call4:
3636           {
3637             struct dwarf2_locexpr_baton block;
3638             int size = (op == DW_OP_call2 ? 2 : 4);
3639
3640             uoffset = extract_unsigned_integer (op_ptr, size, byte_order);
3641             op_ptr += size;
3642
3643             cu_offset offset = (cu_offset) uoffset;
3644             block = dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (offset, per_cu,
3645                                                  get_ax_pc, expr);
3646
3647             /* DW_OP_call_ref is currently not supported.  */
3648             gdb_assert (block.per_cu == per_cu);
3649
3650             dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, addr_size, block.data,
3651                                        block.data + block.size, per_cu);
3652           }
3653           break;
3654
3655         case DW_OP_call_ref:
3656           unimplemented (op);
3657
3658         default:
3659           unimplemented (op);
3660         }
3661     }
3662
3663   /* Patch all the branches we emitted.  */
3664   for (i = 0; i < patches.size (); ++i)
3665     {
3666       int targ = offsets[dw_labels[i]];
3667       if (targ == -1)
3668         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid label"));
3669       ax_label (expr, patches[i], targ);
3670     }
3671 }
3672
3673 \f
3674 /* Return the value of SYMBOL in FRAME using the DWARF-2 expression
3675    evaluator to calculate the location.  */
3676 static struct value *
3677 locexpr_read_variable (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
3678 {
3679   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
3680     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3681   struct value *val;
3682
3683   val = dwarf2_evaluate_loc_desc (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, dlbaton->data,
3684                                   dlbaton->size, dlbaton->per_cu);
3685
3686   return val;
3687 }
3688
3689 /* Return the value of SYMBOL in FRAME at (callee) FRAME's function
3690    entry.  SYMBOL should be a function parameter, otherwise NO_ENTRY_VALUE_ERROR
3691    will be thrown.  */
3692
3693 static struct value *
3694 locexpr_read_variable_at_entry (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
3695 {
3696   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
3697     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3698
3699   return value_of_dwarf_block_entry (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, dlbaton->data,
3700                                      dlbaton->size);
3701 }
3702
3703 /* Implementation of get_symbol_read_needs from
3704    symbol_computed_ops.  */
3705
3706 static enum symbol_needs_kind
3707 locexpr_get_symbol_read_needs (struct symbol *symbol)
3708 {
3709   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
3710     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3711
3712   return dwarf2_loc_desc_get_symbol_read_needs (dlbaton->data, dlbaton->size,
3713                                                 dlbaton->per_cu);
3714 }
3715
3716 /* Return true if DATA points to the end of a piece.  END is one past
3717    the last byte in the expression.  */
3718
3719 static int
3720 piece_end_p (const gdb_byte *data, const gdb_byte *end)
3721 {
3722   return data == end || data[0] == DW_OP_piece || data[0] == DW_OP_bit_piece;
3723 }
3724
3725 /* Helper for locexpr_describe_location_piece that finds the name of a
3726    DWARF register.  */
3727
3728 static const char *
3729 locexpr_regname (struct gdbarch *gdbarch, int dwarf_regnum)
3730 {
3731   int regnum;
3732
3733   /* This doesn't use dwarf_reg_to_regnum_or_error on purpose.
3734      We'd rather print *something* here than throw an error.  */
3735   regnum = dwarf_reg_to_regnum (gdbarch, dwarf_regnum);
3736   /* gdbarch_register_name may just return "", return something more
3737      descriptive for bad register numbers.  */
3738   if (regnum == -1)
3739     {
3740       /* The text is output as "$bad_register_number".
3741          That is why we use the underscores.  */
3742       return _("bad_register_number");
3743     }
3744   return gdbarch_register_name (gdbarch, regnum);
3745 }
3746
3747 /* Nicely describe a single piece of a location, returning an updated
3748    position in the bytecode sequence.  This function cannot recognize
3749    all locations; if a location is not recognized, it simply returns
3750    DATA.  If there is an error during reading, e.g. we run off the end
3751    of the buffer, an error is thrown.  */
3752
3753 static const gdb_byte *
3754 locexpr_describe_location_piece (struct symbol *symbol, struct ui_file *stream,
3755                                  CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile,
3756                                  struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3757                                  const gdb_byte *data, const gdb_byte *end,
3758                                  unsigned int addr_size)
3759 {
3760   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3761   size_t leb128_size;
3762
3763   if (data[0] >= DW_OP_reg0 && data[0] <= DW_OP_reg31)
3764     {
3765       fprintf_filtered (stream, _("a variable in $%s"),
3766                         locexpr_regname (gdbarch, data[0] - DW_OP_reg0));
3767       data += 1;
3768     }
3769   else if (data[0] == DW_OP_regx)
3770     {
3771       uint64_t reg;
3772
3773       data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &reg);
3774       fprintf_filtered (stream, _("a variable in $%s"),
3775                         locexpr_regname (gdbarch, reg));
3776     }
3777   else if (data[0] == DW_OP_fbreg)
3778     {
3779       const struct block *b;
3780       struct symbol *framefunc;
3781       int frame_reg = 0;
3782       int64_t frame_offset;
3783       const gdb_byte *base_data, *new_data, *save_data = data;
3784       size_t base_size;
3785       int64_t base_offset = 0;
3786
3787       new_data = safe_read_sleb128 (data + 1, end, &frame_offset);
3788       if (!piece_end_p (new_data, end))
3789         return data;
3790       data = new_data;
3791
3792       b = block_for_pc (addr);
3793
3794       if (!b)
3795         error (_("No block found for address for symbol \"%s\"."),
3796                SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3797
3798       framefunc = block_linkage_function (b);
3799
3800       if (!framefunc)
3801         error (_("No function found for block for symbol \"%s\"."),
3802                SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3803
3804       func_get_frame_base_dwarf_block (framefunc, addr, &base_data, &base_size);
3805
3806       if (base_data[0] >= DW_OP_breg0 && base_data[0] <= DW_OP_breg31)
3807         {
3808           const gdb_byte *buf_end;
3809           
3810           frame_reg = base_data[0] - DW_OP_breg0;
3811           buf_end = safe_read_sleb128 (base_data + 1, base_data + base_size,
3812                                        &base_offset);
3813           if (buf_end != base_data + base_size)
3814             error (_("Unexpected opcode after "
3815                      "DW_OP_breg%u for symbol \"%s\"."),
3816                    frame_reg, SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3817         }
3818       else if (base_data[0] >= DW_OP_reg0 && base_data[0] <= DW_OP_reg31)
3819         {
3820           /* The frame base is just the register, with no offset.  */
3821           frame_reg = base_data[0] - DW_OP_reg0;
3822           base_offset = 0;
3823         }
3824       else
3825         {
3826           /* We don't know what to do with the frame base expression,
3827              so we can't trace this variable; give up.  */
3828           return save_data;
3829         }
3830
3831       fprintf_filtered (stream,
3832                         _("a variable at frame base reg $%s offset %s+%s"),
3833                         locexpr_regname (gdbarch, frame_reg),
3834                         plongest (base_offset), plongest (frame_offset));
3835     }
3836   else if (data[0] >= DW_OP_breg0 && data[0] <= DW_OP_breg31
3837            && piece_end_p (data, end))
3838     {
3839       int64_t offset;
3840
3841       data = safe_read_sleb128 (data + 1, end, &offset);
3842
3843       fprintf_filtered (stream,
3844                         _("a variable at offset %s from base reg $%s"),
3845                         plongest (offset),
3846                         locexpr_regname (gdbarch, data[0] - DW_OP_breg0));
3847     }
3848
3849   /* The location expression for a TLS variable looks like this (on a
3850      64-bit LE machine):
3851
3852      DW_AT_location    : 10 byte block: 3 4 0 0 0 0 0 0 0 e0
3853                         (DW_OP_addr: 4; DW_OP_GNU_push_tls_address)
3854
3855      0x3 is the encoding for DW_OP_addr, which has an operand as long
3856      as the size of an address on the target machine (here is 8
3857      bytes).  Note that more recent version of GCC emit DW_OP_const4u
3858      or DW_OP_const8u, depending on address size, rather than
3859      DW_OP_addr.  0xe0 is the encoding for DW_OP_GNU_push_tls_address.
3860      The operand represents the offset at which the variable is within
3861      the thread local storage.  */
3862
3863   else if (data + 1 + addr_size < end
3864            && (data[0] == DW_OP_addr
3865                || (addr_size == 4 && data[0] == DW_OP_const4u)
3866                || (addr_size == 8 && data[0] == DW_OP_const8u))
3867            && (data[1 + addr_size] == DW_OP_GNU_push_tls_address
3868                || data[1 + addr_size] == DW_OP_form_tls_address)
3869            && piece_end_p (data + 2 + addr_size, end))
3870     {
3871       ULONGEST offset;
3872       offset = extract_unsigned_integer (data + 1, addr_size,
3873                                          gdbarch_byte_order (gdbarch));
3874
3875       fprintf_filtered (stream, 
3876                         _("a thread-local variable at offset 0x%s "
3877                           "in the thread-local storage for `%s'"),
3878                         phex_nz (offset, addr_size), objfile_name (objfile));
3879
3880       data += 1 + addr_size + 1;
3881     }
3882
3883   /* With -gsplit-dwarf a TLS variable can also look like this:
3884      DW_AT_location    : 3 byte block: fc 4 e0
3885                         (DW_OP_GNU_const_index: 4;
3886                          DW_OP_GNU_push_tls_address)  */
3887   else if (data + 3 <= end
3888            && data + 1 + (leb128_size = skip_leb128 (data + 1, end)) < end
3889            && data[0] == DW_OP_GNU_const_index
3890            && leb128_size > 0
3891            && (data[1 + leb128_size] == DW_OP_GNU_push_tls_address
3892                || data[1 + leb128_size] == DW_OP_form_tls_address)
3893            && piece_end_p (data + 2 + leb128_size, end))
3894     {
3895       uint64_t offset;
3896
3897       data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &offset);
3898       offset = dwarf2_read_addr_index (per_cu, offset);
3899       fprintf_filtered (stream, 
3900                         _("a thread-local variable at offset 0x%s "
3901                           "in the thread-local storage for `%s'"),
3902                         phex_nz (offset, addr_size), objfile_name (objfile));
3903       ++data;
3904     }
3905
3906   else if (data[0] >= DW_OP_lit0
3907            && data[0] <= DW_OP_lit31
3908            && data + 1 < end
3909            && data[1] == DW_OP_stack_value)
3910     {
3911       fprintf_filtered (stream, _("the constant %d"), data[0] - DW_OP_lit0);
3912       data += 2;
3913     }
3914
3915   return data;
3916 }
3917
3918 /* Disassemble an expression, stopping at the end of a piece or at the
3919    end of the expression.  Returns a pointer to the next unread byte
3920    in the input expression.  If ALL is nonzero, then this function
3921    will keep going until it reaches the end of the expression.
3922    If there is an error during reading, e.g. we run off the end
3923    of the buffer, an error is thrown.  */
3924
3925 static const gdb_byte *
3926 disassemble_dwarf_expression (struct ui_file *stream,
3927                               struct gdbarch *arch, unsigned int addr_size,
3928                               int offset_size, const gdb_byte *start,
3929                               const gdb_byte *data, const gdb_byte *end,
3930                               int indent, int all,
3931                               struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
3932 {
3933   while (data < end
3934          && (all
3935              || (data[0] != DW_OP_piece && data[0] != DW_OP_bit_piece)))
3936     {
3937       enum dwarf_location_atom op = (enum dwarf_location_atom) *data++;
3938       uint64_t ul;
3939       int64_t l;
3940       const char *name;
3941
3942       name = get_DW_OP_name (op);
3943
3944       if (!name)
3945         error (_("Unrecognized DWARF opcode 0x%02x at %ld"),
3946                op, (long) (data - 1 - start));
3947       fprintf_filtered (stream, "  %*ld: %s", indent + 4,
3948                         (long) (data - 1 - start), name);
3949
3950       switch (op)
3951         {
3952         case DW_OP_addr:
3953           ul = extract_unsigned_integer (data, addr_size,
3954                                          gdbarch_byte_order (arch));
3955           data += addr_size;
3956           fprintf_filtered (stream, " 0x%s", phex_nz (ul, addr_size));
3957           break;
3958
3959         case DW_OP_const1u:
3960           ul = extract_unsigned_integer (data, 1, gdbarch_byte_order (arch));
3961           data += 1;
3962           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3963           break;
3964         case DW_OP_const1s:
3965           l = extract_signed_integer (data, 1, gdbarch_byte_order (arch));
3966           data += 1;
3967           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3968           break;
3969         case DW_OP_const2u:
3970           ul = extract_unsigned_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3971           data += 2;
3972           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3973           break;
3974         case DW_OP_const2s:
3975           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3976           data += 2;
3977           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3978           break;
3979         case DW_OP_const4u:
3980           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
3981           data += 4;
3982           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3983           break;
3984         case DW_OP_const4s:
3985           l = extract_signed_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
3986           data += 4;
3987           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3988           break;
3989         case DW_OP_const8u:
3990           ul = extract_unsigned_integer (data, 8, gdbarch_byte_order (arch));
3991           data += 8;
3992           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3993           break;
3994         case DW_OP_const8s:
3995           l = extract_signed_integer (data, 8, gdbarch_byte_order (arch));
3996           data += 8;
3997           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3998           break;
3999         case DW_OP_constu:
4000           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4001           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4002           break;
4003         case DW_OP_consts:
4004           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
4005           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
4006           break;
4007
4008         case DW_OP_reg0:
4009         case DW_OP_reg1:
4010         case DW_OP_reg2:
4011         case DW_OP_reg3:
4012         case DW_OP_reg4:
4013         case DW_OP_reg5:
4014         case DW_OP_reg6:
4015         case DW_OP_reg7:
4016         case DW_OP_reg8:
4017         case DW_OP_reg9:
4018         case DW_OP_reg10:
4019         case DW_OP_reg11:
4020         case DW_OP_reg12:
4021         case DW_OP_reg13:
4022         case DW_OP_reg14:
4023         case DW_OP_reg15:
4024         case DW_OP_reg16:
4025         case DW_OP_reg17:
4026         case DW_OP_reg18:
4027         case DW_OP_reg19:
4028         case DW_OP_reg20:
4029         case DW_OP_reg21:
4030         case DW_OP_reg22:
4031         case DW_OP_reg23:
4032         case DW_OP_reg24:
4033         case DW_OP_reg25:
4034         case DW_OP_reg26:
4035         case DW_OP_reg27:
4036         case DW_OP_reg28:
4037         case DW_OP_reg29:
4038         case DW_OP_reg30:
4039         case DW_OP_reg31:
4040           fprintf_filtered (stream, " [$%s]",
4041                             locexpr_regname (arch, op - DW_OP_reg0));
4042           break;
4043
4044         case DW_OP_regx:
4045           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4046           fprintf_filtered (stream, " %s [$%s]", pulongest (ul),
4047                             locexpr_regname (arch, (int) ul));
4048           break;
4049
4050         case DW_OP_implicit_value:
4051           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4052           data += ul;
4053           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4054           break;
4055
4056         case DW_OP_breg0:
4057         case DW_OP_breg1:
4058         case DW_OP_breg2:
4059         case DW_OP_breg3:
4060         case DW_OP_breg4:
4061         case DW_OP_breg5:
4062         case DW_OP_breg6:
4063         case DW_OP_breg7:
4064         case DW_OP_breg8:
4065         case DW_OP_breg9:
4066         case DW_OP_breg10:
4067         case DW_OP_breg11:
4068         case DW_OP_breg12:
4069         case DW_OP_breg13:
4070         case DW_OP_breg14:
4071         case DW_OP_breg15:
4072         case DW_OP_breg16:
4073         case DW_OP_breg17:
4074         case DW_OP_breg18:
4075         case DW_OP_breg19:
4076         case DW_OP_breg20:
4077         case DW_OP_breg21:
4078         case DW_OP_breg22:
4079         case DW_OP_breg23:
4080         case DW_OP_breg24:
4081         case DW_OP_breg25:
4082         case DW_OP_breg26:
4083         case DW_OP_breg27:
4084         case DW_OP_breg28:
4085         case DW_OP_breg29:
4086         case DW_OP_breg30:
4087         case DW_OP_breg31:
4088           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
4089           fprintf_filtered (stream, " %s [$%s]", plongest (l),
4090                             locexpr_regname (arch, op - DW_OP_breg0));
4091           break;
4092
4093         case DW_OP_bregx:
4094           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4095           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
4096           fprintf_filtered (stream, " register %s [$%s] offset %s",
4097                             pulongest (ul),
4098                             locexpr_regname (arch, (int) ul),
4099                             plongest (l));
4100           break;
4101
4102         case DW_OP_fbreg:
4103           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
4104           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
4105           break;
4106
4107         case DW_OP_xderef_size:
4108         case DW_OP_deref_size:
4109         case DW_OP_pick:
4110           fprintf_filtered (stream, " %d", *data);
4111           ++data;
4112           break;
4113
4114         case DW_OP_plus_uconst:
4115           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4116           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4117           break;
4118
4119         case DW_OP_skip:
4120           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
4121           data += 2;
4122           fprintf_filtered (stream, " to %ld",
4123                             (long) (data + l - start));
4124           break;
4125
4126         case DW_OP_bra:
4127           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
4128           data += 2;
4129           fprintf_filtered (stream, " %ld",
4130                             (long) (data + l - start));
4131           break;
4132
4133         case DW_OP_call2:
4134           ul = extract_unsigned_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
4135           data += 2;
4136           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 2));
4137           break;
4138
4139         case DW_OP_call4:
4140           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
4141           data += 4;
4142           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 4));
4143           break;
4144
4145         case DW_OP_call_ref:
4146           ul = extract_unsigned_integer (data, offset_size,
4147                                          gdbarch_byte_order (arch));
4148           data += offset_size;
4149           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, offset_size));
4150           break;
4151
4152         case DW_OP_piece:
4153           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4154           fprintf_filtered (stream, " %s (bytes)", pulongest (ul));
4155           break;
4156
4157         case DW_OP_bit_piece:
4158           {
4159             uint64_t offset;
4160
4161             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4162             data = safe_read_uleb128 (data, end, &offset);
4163             fprintf_filtered (stream, " size %s offset %s (bits)",
4164                               pulongest (ul), pulongest (offset));
4165           }
4166           break;
4167
4168         case DW_OP_implicit_pointer:
4169         case DW_OP_GNU_implicit_pointer:
4170           {
4171             ul = extract_unsigned_integer (data, offset_size,
4172                                            gdbarch_byte_order (arch));
4173             data += offset_size;
4174
4175             data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
4176
4177             fprintf_filtered (stream, " DIE %s offset %s",
4178                               phex_nz (ul, offset_size),
4179                               plongest (l));
4180           }
4181           break;
4182
4183         case DW_OP_deref_type:
4184         case DW_OP_GNU_deref_type:
4185           {
4186             int addr_size = *data++;
4187             struct type *type;
4188
4189             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4190             cu_offset offset = (cu_offset) ul;
4191             type = dwarf2_get_die_type (offset, per_cu);
4192             fprintf_filtered (stream, "<");
4193             type_print (type, "", stream, -1);
4194             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]> %d",
4195                               phex_nz (to_underlying (offset), 0),
4196                               addr_size);
4197           }
4198           break;
4199
4200         case DW_OP_const_type:
4201         case DW_OP_GNU_const_type:
4202           {
4203             struct type *type;
4204
4205             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4206             cu_offset type_die = (cu_offset) ul;
4207             type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
4208             fprintf_filtered (stream, "<");
4209             type_print (type, "", stream, -1);
4210             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]>",
4211                               phex_nz (to_underlying (type_die), 0));
4212           }
4213           break;
4214
4215         case DW_OP_regval_type:
4216         case DW_OP_GNU_regval_type:
4217           {
4218             uint64_t reg;
4219             struct type *type;
4220
4221             data = safe_read_uleb128 (data, end, &reg);
4222             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4223             cu_offset type_die = (cu_offset) ul;
4224
4225             type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
4226             fprintf_filtered (stream, "<");
4227             type_print (type, "", stream, -1);
4228             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]> [$%s]",
4229                               phex_nz (to_underlying (type_die), 0),
4230                               locexpr_regname (arch, reg));
4231           }
4232           break;
4233
4234         case DW_OP_convert:
4235         case DW_OP_GNU_convert:
4236         case DW_OP_reinterpret:
4237         case DW_OP_GNU_reinterpret:
4238           {
4239             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4240             cu_offset type_die = (cu_offset) ul;
4241
4242             if (to_underlying (type_die) == 0)
4243               fprintf_filtered (stream, "<0>");
4244             else
4245               {
4246                 struct type *type;
4247
4248                 type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
4249                 fprintf_filtered (stream, "<");
4250                 type_print (type, "", stream, -1);
4251                 fprintf_filtered (stream, " [0x%s]>",
4252                                   phex_nz (to_underlying (type_die), 0));
4253               }
4254           }
4255           break;
4256
4257         case DW_OP_entry_value:
4258         case DW_OP_GNU_entry_value:
4259           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4260           fputc_filtered ('\n', stream);
4261           disassemble_dwarf_expression (stream, arch, addr_size, offset_size,
4262                                         start, data, data + ul, indent + 2,
4263                                         all, per_cu);
4264           data += ul;
4265           continue;
4266
4267         case DW_OP_GNU_parameter_ref:
4268           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
4269           data += 4;
4270           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 4));
4271           break;
4272
4273         case DW_OP_GNU_addr_index:
4274           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4275           ul = dwarf2_read_addr_index (per_cu, ul);
4276           fprintf_filtered (stream, " 0x%s", phex_nz (ul, addr_size));
4277           break;
4278         case DW_OP_GNU_const_index:
4279           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4280           ul = dwarf2_read_addr_index (per_cu, ul);
4281           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4282           break;
4283         }
4284
4285       fprintf_filtered (stream, "\n");
4286     }
4287
4288   return data;
4289 }
4290
4291 /* Describe a single location, which may in turn consist of multiple
4292    pieces.  */
4293
4294 static void
4295 locexpr_describe_location_1 (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4296                              struct ui_file *stream,
4297                              const gdb_byte *data, size_t size,
4298                              struct objfile *objfile, unsigned int addr_size,
4299                              int offset_size, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
4300 {
4301   const gdb_byte *end = data + size;
4302   int first_piece = 1, bad = 0;
4303
4304   while (data < end)
4305     {
4306       const gdb_byte *here = data;
4307       int disassemble = 1;
4308
4309       if (first_piece)
4310         first_piece = 0;
4311       else
4312         fprintf_filtered (stream, _(", and "));
4313
4314       if (!dwarf_always_disassemble)
4315         {
4316           data = locexpr_describe_location_piece (symbol, stream,
4317                                                   addr, objfile, per_cu,
4318                                                   data, end, addr_size);
4319           /* If we printed anything, or if we have an empty piece,
4320              then don't disassemble.  */
4321           if (data != here
4322               || data[0] == DW_OP_piece
4323               || data[0] == DW_OP_bit_piece)
4324             disassemble = 0;
4325         }
4326       if (disassemble)
4327         {
4328           fprintf_filtered (stream, _("a complex DWARF expression:\n"));
4329           data = disassemble_dwarf_expression (stream,
4330                                                get_objfile_arch (objfile),
4331                                                addr_size, offset_size, data,
4332                                                data, end, 0,
4333                                                dwarf_always_disassemble,
4334                                                per_cu);
4335         }
4336
4337       if (data < end)
4338         {
4339           int empty = data == here;
4340               
4341           if (disassemble)
4342             fprintf_filtered (stream, "   ");
4343           if (data[0] == DW_OP_piece)
4344             {
4345               uint64_t bytes;
4346
4347               data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &bytes);
4348
4349               if (empty)
4350                 fprintf_filtered (stream, _("an empty %s-byte piece"),
4351                                   pulongest (bytes));
4352               else
4353                 fprintf_filtered (stream, _(" [%s-byte piece]"),
4354                                   pulongest (bytes));
4355             }
4356           else if (data[0] == DW_OP_bit_piece)
4357             {
4358               uint64_t bits, offset;
4359
4360               data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &bits);
4361               data = safe_read_uleb128 (data, end, &offset);
4362
4363               if (empty)
4364                 fprintf_filtered (stream,
4365                                   _("an empty %s-bit piece"),
4366                                   pulongest (bits));
4367               else
4368                 fprintf_filtered (stream,
4369                                   _(" [%s-bit piece, offset %s bits]"),
4370                                   pulongest (bits), pulongest (offset));
4371             }
4372           else
4373             {
4374               bad = 1;
4375               break;
4376             }
4377         }
4378     }
4379
4380   if (bad || data > end)
4381     error (_("Corrupted DWARF2 expression for \"%s\"."),
4382            SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
4383 }
4384
4385 /* Print a natural-language description of SYMBOL to STREAM.  This
4386    version is for a symbol with a single location.  */
4387
4388 static void
4389 locexpr_describe_location (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4390                            struct ui_file *stream)
4391 {
4392   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
4393     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4394   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
4395   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4396   int offset_size = dwarf2_per_cu_offset_size (dlbaton->per_cu);
4397
4398   locexpr_describe_location_1 (symbol, addr, stream,
4399                                dlbaton->data, dlbaton->size,
4400                                objfile, addr_size, offset_size,
4401                                dlbaton->per_cu);
4402 }
4403
4404 /* Describe the location of SYMBOL as an agent value in VALUE, generating
4405    any necessary bytecode in AX.  */
4406
4407 static void
4408 locexpr_tracepoint_var_ref (struct symbol *symbol, struct agent_expr *ax,
4409                             struct axs_value *value)
4410 {
4411   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
4412     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4413   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4414
4415   if (dlbaton->size == 0)
4416     value->optimized_out = 1;
4417   else
4418     dwarf2_compile_expr_to_ax (ax, value, addr_size, dlbaton->data,
4419                                dlbaton->data + dlbaton->size, dlbaton->per_cu);
4420 }
4421
4422 /* symbol_computed_ops 'generate_c_location' method.  */
4423
4424 static void
4425 locexpr_generate_c_location (struct symbol *sym, string_file &stream,
4426                              struct gdbarch *gdbarch,
4427                              unsigned char *registers_used,
4428                              CORE_ADDR pc, const char *result_name)
4429 {
4430   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton
4431     = (struct dwarf2_locexpr_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (sym);
4432   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4433
4434   if (dlbaton->size == 0)
4435     error (_("symbol \"%s\" is optimized out"), SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
4436
4437   compile_dwarf_expr_to_c (stream, result_name,
4438                            sym, pc, gdbarch, registers_used, addr_size,
4439                            dlbaton->data, dlbaton->data + dlbaton->size,
4440                            dlbaton->per_cu);
4441 }
4442
4443 /* The set of location functions used with the DWARF-2 expression
4444    evaluator.  */
4445 const struct symbol_computed_ops dwarf2_locexpr_funcs = {
4446   locexpr_read_variable,
4447   locexpr_read_variable_at_entry,
4448   locexpr_get_symbol_read_needs,
4449   locexpr_describe_location,
4450   0,    /* location_has_loclist */
4451   locexpr_tracepoint_var_ref,
4452   locexpr_generate_c_location
4453 };
4454
4455
4456 /* Wrapper functions for location lists.  These generally find
4457    the appropriate location expression and call something above.  */
4458
4459 /* Return the value of SYMBOL in FRAME using the DWARF-2 expression
4460    evaluator to calculate the location.  */
4461 static struct value *
4462 loclist_read_variable (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
4463 {
4464   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4465     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4466   struct value *val;
4467   const gdb_byte *data;
4468   size_t size;
4469   CORE_ADDR pc = frame ? get_frame_address_in_block (frame) : 0;
4470
4471   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4472   val = dwarf2_evaluate_loc_desc (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, data, size,
4473                                   dlbaton->per_cu);
4474
4475   return val;
4476 }
4477
4478 /* Read variable SYMBOL like loclist_read_variable at (callee) FRAME's function
4479    entry.  SYMBOL should be a function parameter, otherwise NO_ENTRY_VALUE_ERROR
4480    will be thrown.
4481
4482    Function always returns non-NULL value, it may be marked optimized out if
4483    inferior frame information is not available.  It throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR
4484    if it cannot resolve the parameter for any reason.  */
4485
4486 static struct value *
4487 loclist_read_variable_at_entry (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
4488 {
4489   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4490     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4491   const gdb_byte *data;
4492   size_t size;
4493   CORE_ADDR pc;
4494
4495   if (frame == NULL || !get_frame_func_if_available (frame, &pc))
4496     return allocate_optimized_out_value (SYMBOL_TYPE (symbol));
4497
4498   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4499   if (data == NULL)
4500     return allocate_optimized_out_value (SYMBOL_TYPE (symbol));
4501
4502   return value_of_dwarf_block_entry (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, data, size);
4503 }
4504
4505 /* Implementation of get_symbol_read_needs from
4506    symbol_computed_ops.  */
4507
4508 static enum symbol_needs_kind
4509 loclist_symbol_needs (struct symbol *symbol)
4510 {
4511   /* If there's a location list, then assume we need to have a frame
4512      to choose the appropriate location expression.  With tracking of
4513      global variables this is not necessarily true, but such tracking
4514      is disabled in GCC at the moment until we figure out how to
4515      represent it.  */
4516
4517   return SYMBOL_NEEDS_FRAME;
4518 }
4519
4520 /* Print a natural-language description of SYMBOL to STREAM.  This
4521    version applies when there is a list of different locations, each
4522    with a specified address range.  */
4523
4524 static void
4525 loclist_describe_location (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4526                            struct ui_file *stream)
4527 {
4528   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4529     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4530   const gdb_byte *loc_ptr, *buf_end;
4531   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
4532   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
4533   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
4534   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4535   int offset_size = dwarf2_per_cu_offset_size (dlbaton->per_cu);
4536   int signed_addr_p = bfd_get_sign_extend_vma (objfile->obfd);
4537   /* Adjust base_address for relocatable objects.  */
4538   CORE_ADDR base_offset = dwarf2_per_cu_text_offset (dlbaton->per_cu);
4539   CORE_ADDR base_address = dlbaton->base_address + base_offset;
4540   int done = 0;
4541
4542   loc_ptr = dlbaton->data;
4543   buf_end = dlbaton->data + dlbaton->size;
4544
4545   fprintf_filtered (stream, _("multi-location:\n"));
4546
4547   /* Iterate through locations until we run out.  */
4548   while (!done)
4549     {
4550       CORE_ADDR low = 0, high = 0; /* init for gcc -Wall */
4551       int length;
4552       enum debug_loc_kind kind;
4553       const gdb_byte *new_ptr = NULL; /* init for gcc -Wall */
4554
4555       if (dlbaton->from_dwo)
4556         kind = decode_debug_loc_dwo_addresses (dlbaton->per_cu,
4557                                                loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
4558                                                &low, &high, byte_order);
4559       else
4560         kind = decode_debug_loc_addresses (loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
4561                                            &low, &high,
4562                                            byte_order, addr_size,
4563                                            signed_addr_p);
4564       loc_ptr = new_ptr;
4565       switch (kind)
4566         {
4567         case DEBUG_LOC_END_OF_LIST:
4568           done = 1;
4569           continue;
4570         case DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS:
4571           base_address = high + base_offset;
4572           fprintf_filtered (stream, _("  Base address %s"),
4573                             paddress (gdbarch, base_address));
4574           continue;
4575         case DEBUG_LOC_START_END:
4576         case DEBUG_LOC_START_LENGTH:
4577           break;
4578         case DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW:
4579         case DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY:
4580           error (_("Corrupted DWARF expression for symbol \"%s\"."),
4581                  SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
4582         default:
4583           gdb_assert_not_reached ("bad debug_loc_kind");
4584         }
4585
4586       /* Otherwise, a location expression entry.  */
4587       low += base_address;
4588       high += base_address;
4589
4590       low = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, low);
4591       high = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, high);
4592
4593       length = extract_unsigned_integer (loc_ptr, 2, byte_order);
4594       loc_ptr += 2;
4595
4596       /* (It would improve readability to print only the minimum
4597          necessary digits of the second number of the range.)  */
4598       fprintf_filtered (stream, _("  Range %s-%s: "),
4599                         paddress (gdbarch, low), paddress (gdbarch, high));
4600
4601       /* Now describe this particular location.  */
4602       locexpr_describe_location_1 (symbol, low, stream, loc_ptr, length,
4603                                    objfile, addr_size, offset_size,
4604                                    dlbaton->per_cu);
4605
4606       fprintf_filtered (stream, "\n");
4607
4608       loc_ptr += length;
4609     }
4610 }
4611
4612 /* Describe the location of SYMBOL as an agent value in VALUE, generating
4613    any necessary bytecode in AX.  */
4614 static void
4615 loclist_tracepoint_var_ref (struct symbol *symbol, struct agent_expr *ax,
4616                             struct axs_value *value)
4617 {
4618   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4619     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4620   const gdb_byte *data;
4621   size_t size;
4622   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4623
4624   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, ax->scope);
4625   if (size == 0)
4626     value->optimized_out = 1;
4627   else
4628     dwarf2_compile_expr_to_ax (ax, value, addr_size, data, data + size,
4629                                dlbaton->per_cu);
4630 }
4631
4632 /* symbol_computed_ops 'generate_c_location' method.  */
4633
4634 static void
4635 loclist_generate_c_location (struct symbol *sym, string_file &stream,
4636                              struct gdbarch *gdbarch,
4637                              unsigned char *registers_used,
4638                              CORE_ADDR pc, const char *result_name)
4639 {
4640   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton
4641     = (struct dwarf2_loclist_baton *) SYMBOL_LOCATION_BATON (sym);
4642   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4643   const gdb_byte *data;
4644   size_t size;
4645
4646   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4647   if (size == 0)
4648     error (_("symbol \"%s\" is optimized out"), SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
4649
4650   compile_dwarf_expr_to_c (stream, result_name,
4651                            sym, pc, gdbarch, registers_used, addr_size,
4652                            data, data + size,
4653                            dlbaton->per_cu);
4654 }
4655
4656 /* The set of location functions used with the DWARF-2 expression
4657    evaluator and location lists.  */
4658 const struct symbol_computed_ops dwarf2_loclist_funcs = {
4659   loclist_read_variable,
4660   loclist_read_variable_at_entry,
4661   loclist_symbol_needs,
4662   loclist_describe_location,
4663   1,    /* location_has_loclist */
4664   loclist_tracepoint_var_ref,
4665   loclist_generate_c_location
4666 };
4667
4668 void
4669 _initialize_dwarf2loc (void)
4670 {
4671   add_setshow_zuinteger_cmd ("entry-values", class_maintenance,
4672                              &entry_values_debug,
4673                              _("Set entry values and tail call frames "
4674                                "debugging."),
4675                              _("Show entry values and tail call frames "
4676                                "debugging."),
4677                              _("When non-zero, the process of determining "
4678                                "parameter values from function entry point "
4679                                "and tail call frames will be printed."),
4680                              NULL,
4681                              show_entry_values_debug,
4682                              &setdebuglist, &showdebuglist);
4683
4684 #if GDB_SELF_TEST
4685   selftests::register_test ("copy_bitwise", selftests::copy_bitwise_tests);
4686 #endif
4687 }