read_pieced_value do big endian processing only in case of valid gdb_regnum
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2loc.c
1 /* DWARF 2 location expression support for GDB.
2
3    Copyright (C) 2003-2014 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
36 #include "dwarf2.h"
37 #include "dwarf2expr.h"
38 #include "dwarf2loc.h"
39 #include "dwarf2-frame.h"
40
41 extern int dwarf2_always_disassemble;
42
43 static void dwarf_expr_frame_base_1 (struct symbol *framefunc, CORE_ADDR pc,
44                                      const gdb_byte **start, size_t *length);
45
46 static const struct dwarf_expr_context_funcs dwarf_expr_ctx_funcs;
47
48 static struct value *dwarf2_evaluate_loc_desc_full (struct type *type,
49                                                     struct frame_info *frame,
50                                                     const gdb_byte *data,
51                                                     size_t size,
52                                                     struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
53                                                     LONGEST byte_offset);
54
55 /* Until these have formal names, we define these here.
56    ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
57    Each entry in .debug_loc.dwo begins with a byte that describes the entry,
58    and is then followed by data specific to that entry.  */
59
60 enum debug_loc_kind
61 {
62   /* Indicates the end of the list of entries.  */
63   DEBUG_LOC_END_OF_LIST = 0,
64
65   /* This is followed by an unsigned LEB128 number that is an index into
66      .debug_addr and specifies the base address for all following entries.  */
67   DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS = 1,
68
69   /* This is followed by two unsigned LEB128 numbers that are indices into
70      .debug_addr and specify the beginning and ending addresses, and then
71      a normal location expression as in .debug_loc.  */
72   DEBUG_LOC_START_END = 2,
73
74   /* This is followed by an unsigned LEB128 number that is an index into
75      .debug_addr and specifies the beginning address, and a 4 byte unsigned
76      number that specifies the length, and then a normal location expression
77      as in .debug_loc.  */
78   DEBUG_LOC_START_LENGTH = 3,
79
80   /* An internal value indicating there is insufficient data.  */
81   DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW = -1,
82
83   /* An internal value indicating an invalid kind of entry was found.  */
84   DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY = -2
85 };
86
87 /* Helper function which throws an error if a synthetic pointer is
88    invalid.  */
89
90 static void
91 invalid_synthetic_pointer (void)
92 {
93   error (_("access outside bounds of object "
94            "referenced via synthetic pointer"));
95 }
96
97 /* Decode the addresses in a non-dwo .debug_loc entry.
98    A pointer to the next byte to examine is returned in *NEW_PTR.
99    The encoded low,high addresses are return in *LOW,*HIGH.
100    The result indicates the kind of entry found.  */
101
102 static enum debug_loc_kind
103 decode_debug_loc_addresses (const gdb_byte *loc_ptr, const gdb_byte *buf_end,
104                             const gdb_byte **new_ptr,
105                             CORE_ADDR *low, CORE_ADDR *high,
106                             enum bfd_endian byte_order,
107                             unsigned int addr_size,
108                             int signed_addr_p)
109 {
110   CORE_ADDR base_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
111
112   if (buf_end - loc_ptr < 2 * addr_size)
113     return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
114
115   if (signed_addr_p)
116     *low = extract_signed_integer (loc_ptr, addr_size, byte_order);
117   else
118     *low = extract_unsigned_integer (loc_ptr, addr_size, byte_order);
119   loc_ptr += addr_size;
120
121   if (signed_addr_p)
122     *high = extract_signed_integer (loc_ptr, addr_size, byte_order);
123   else
124     *high = extract_unsigned_integer (loc_ptr, addr_size, byte_order);
125   loc_ptr += addr_size;
126
127   *new_ptr = loc_ptr;
128
129   /* A base-address-selection entry.  */
130   if ((*low & base_mask) == base_mask)
131     return DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS;
132
133   /* An end-of-list entry.  */
134   if (*low == 0 && *high == 0)
135     return DEBUG_LOC_END_OF_LIST;
136
137   return DEBUG_LOC_START_END;
138 }
139
140 /* Decode the addresses in .debug_loc.dwo entry.
141    A pointer to the next byte to examine is returned in *NEW_PTR.
142    The encoded low,high addresses are return in *LOW,*HIGH.
143    The result indicates the kind of entry found.  */
144
145 static enum debug_loc_kind
146 decode_debug_loc_dwo_addresses (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
147                                 const gdb_byte *loc_ptr,
148                                 const gdb_byte *buf_end,
149                                 const gdb_byte **new_ptr,
150                                 CORE_ADDR *low, CORE_ADDR *high,
151                                 enum bfd_endian byte_order)
152 {
153   uint64_t low_index, high_index;
154
155   if (loc_ptr == buf_end)
156     return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
157
158   switch (*loc_ptr++)
159     {
160     case DEBUG_LOC_END_OF_LIST:
161       *new_ptr = loc_ptr;
162       return DEBUG_LOC_END_OF_LIST;
163     case DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS:
164       *low = 0;
165       loc_ptr = gdb_read_uleb128 (loc_ptr, buf_end, &high_index);
166       if (loc_ptr == NULL)
167         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
168       *high = dwarf2_read_addr_index (per_cu, high_index);
169       *new_ptr = loc_ptr;
170       return DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS;
171     case DEBUG_LOC_START_END:
172       loc_ptr = gdb_read_uleb128 (loc_ptr, buf_end, &low_index);
173       if (loc_ptr == NULL)
174         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
175       *low = dwarf2_read_addr_index (per_cu, low_index);
176       loc_ptr = gdb_read_uleb128 (loc_ptr, buf_end, &high_index);
177       if (loc_ptr == NULL)
178         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
179       *high = dwarf2_read_addr_index (per_cu, high_index);
180       *new_ptr = loc_ptr;
181       return DEBUG_LOC_START_END;
182     case DEBUG_LOC_START_LENGTH:
183       loc_ptr = gdb_read_uleb128 (loc_ptr, buf_end, &low_index);
184       if (loc_ptr == NULL)
185         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
186       *low = dwarf2_read_addr_index (per_cu, low_index);
187       if (loc_ptr + 4 > buf_end)
188         return DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW;
189       *high = *low;
190       *high += extract_unsigned_integer (loc_ptr, 4, byte_order);
191       *new_ptr = loc_ptr + 4;
192       return DEBUG_LOC_START_LENGTH;
193     default:
194       return DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY;
195     }
196 }
197
198 /* A function for dealing with location lists.  Given a
199    symbol baton (BATON) and a pc value (PC), find the appropriate
200    location expression, set *LOCEXPR_LENGTH, and return a pointer
201    to the beginning of the expression.  Returns NULL on failure.
202
203    For now, only return the first matching location expression; there
204    can be more than one in the list.  */
205
206 const gdb_byte *
207 dwarf2_find_location_expression (struct dwarf2_loclist_baton *baton,
208                                  size_t *locexpr_length, CORE_ADDR pc)
209 {
210   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (baton->per_cu);
211   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
212   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
213   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (baton->per_cu);
214   int signed_addr_p = bfd_get_sign_extend_vma (objfile->obfd);
215   /* Adjust base_address for relocatable objects.  */
216   CORE_ADDR base_offset = dwarf2_per_cu_text_offset (baton->per_cu);
217   CORE_ADDR base_address = baton->base_address + base_offset;
218   const gdb_byte *loc_ptr, *buf_end;
219
220   loc_ptr = baton->data;
221   buf_end = baton->data + baton->size;
222
223   while (1)
224     {
225       CORE_ADDR low = 0, high = 0; /* init for gcc -Wall */
226       int length;
227       enum debug_loc_kind kind;
228       const gdb_byte *new_ptr = NULL; /* init for gcc -Wall */
229
230       if (baton->from_dwo)
231         kind = decode_debug_loc_dwo_addresses (baton->per_cu,
232                                                loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
233                                                &low, &high, byte_order);
234       else
235         kind = decode_debug_loc_addresses (loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
236                                            &low, &high,
237                                            byte_order, addr_size,
238                                            signed_addr_p);
239       loc_ptr = new_ptr;
240       switch (kind)
241         {
242         case DEBUG_LOC_END_OF_LIST:
243           *locexpr_length = 0;
244           return NULL;
245         case DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS:
246           base_address = high + base_offset;
247           continue;
248         case DEBUG_LOC_START_END:
249         case DEBUG_LOC_START_LENGTH:
250           break;
251         case DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW:
252         case DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY:
253           error (_("dwarf2_find_location_expression: "
254                    "Corrupted DWARF expression."));
255         default:
256           gdb_assert_not_reached ("bad debug_loc_kind");
257         }
258
259       /* Otherwise, a location expression entry.
260          If the entry is from a DWO, don't add base address: the entry is
261          from .debug_addr which has absolute addresses.  */
262       if (! baton->from_dwo)
263         {
264           low += base_address;
265           high += base_address;
266         }
267
268       length = extract_unsigned_integer (loc_ptr, 2, byte_order);
269       loc_ptr += 2;
270
271       if (low == high && pc == low)
272         {
273           /* This is entry PC record present only at entry point
274              of a function.  Verify it is really the function entry point.  */
275
276           const struct block *pc_block = block_for_pc (pc);
277           struct symbol *pc_func = NULL;
278
279           if (pc_block)
280             pc_func = block_linkage_function (pc_block);
281
282           if (pc_func && pc == BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (pc_func)))
283             {
284               *locexpr_length = length;
285               return loc_ptr;
286             }
287         }
288
289       if (pc >= low && pc < high)
290         {
291           *locexpr_length = length;
292           return loc_ptr;
293         }
294
295       loc_ptr += length;
296     }
297 }
298
299 /* This is the baton used when performing dwarf2 expression
300    evaluation.  */
301 struct dwarf_expr_baton
302 {
303   struct frame_info *frame;
304   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
305   CORE_ADDR obj_address;
306 };
307
308 /* Helper functions for dwarf2_evaluate_loc_desc.  */
309
310 /* Using the frame specified in BATON, return the value of register
311    REGNUM, treated as a pointer.  */
312 static CORE_ADDR
313 dwarf_expr_read_addr_from_reg (void *baton, int dwarf_regnum)
314 {
315   struct dwarf_expr_baton *debaton = (struct dwarf_expr_baton *) baton;
316   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (debaton->frame);
317   int regnum = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, dwarf_regnum);
318
319   return address_from_register (regnum, debaton->frame);
320 }
321
322 /* Implement struct dwarf_expr_context_funcs' "get_reg_value" callback.  */
323
324 static struct value *
325 dwarf_expr_get_reg_value (void *baton, struct type *type, int dwarf_regnum)
326 {
327   struct dwarf_expr_baton *debaton = (struct dwarf_expr_baton *) baton;
328   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (debaton->frame);
329   int regnum = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, dwarf_regnum);
330
331   return value_from_register (type, regnum, debaton->frame);
332 }
333
334 /* Read memory at ADDR (length LEN) into BUF.  */
335
336 static void
337 dwarf_expr_read_mem (void *baton, gdb_byte *buf, CORE_ADDR addr, size_t len)
338 {
339   read_memory (addr, buf, len);
340 }
341
342 /* Using the frame specified in BATON, find the location expression
343    describing the frame base.  Return a pointer to it in START and
344    its length in LENGTH.  */
345 static void
346 dwarf_expr_frame_base (void *baton, const gdb_byte **start, size_t * length)
347 {
348   /* FIXME: cagney/2003-03-26: This code should be using
349      get_frame_base_address(), and then implement a dwarf2 specific
350      this_base method.  */
351   struct symbol *framefunc;
352   struct dwarf_expr_baton *debaton = (struct dwarf_expr_baton *) baton;
353   const struct block *bl = get_frame_block (debaton->frame, NULL);
354
355   if (bl == NULL)
356     error (_("frame address is not available."));
357
358   /* Use block_linkage_function, which returns a real (not inlined)
359      function, instead of get_frame_function, which may return an
360      inlined function.  */
361   framefunc = block_linkage_function (bl);
362
363   /* If we found a frame-relative symbol then it was certainly within
364      some function associated with a frame. If we can't find the frame,
365      something has gone wrong.  */
366   gdb_assert (framefunc != NULL);
367
368   dwarf_expr_frame_base_1 (framefunc,
369                            get_frame_address_in_block (debaton->frame),
370                            start, length);
371 }
372
373 /* Implement find_frame_base_location method for LOC_BLOCK functions using
374    DWARF expression for its DW_AT_frame_base.  */
375
376 static void
377 locexpr_find_frame_base_location (struct symbol *framefunc, CORE_ADDR pc,
378                                   const gdb_byte **start, size_t *length)
379 {
380   struct dwarf2_locexpr_baton *symbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (framefunc);
381
382   *length = symbaton->size;
383   *start = symbaton->data;
384 }
385
386 /* Vector for inferior functions as represented by LOC_BLOCK, if the inferior
387    function uses DWARF expression for its DW_AT_frame_base.  */
388
389 const struct symbol_block_ops dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs =
390 {
391   locexpr_find_frame_base_location
392 };
393
394 /* Implement find_frame_base_location method for LOC_BLOCK functions using
395    DWARF location list for its DW_AT_frame_base.  */
396
397 static void
398 loclist_find_frame_base_location (struct symbol *framefunc, CORE_ADDR pc,
399                                   const gdb_byte **start, size_t *length)
400 {
401   struct dwarf2_loclist_baton *symbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (framefunc);
402
403   *start = dwarf2_find_location_expression (symbaton, length, pc);
404 }
405
406 /* Vector for inferior functions as represented by LOC_BLOCK, if the inferior
407    function uses DWARF location list for its DW_AT_frame_base.  */
408
409 const struct symbol_block_ops dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs =
410 {
411   loclist_find_frame_base_location
412 };
413
414 static void
415 dwarf_expr_frame_base_1 (struct symbol *framefunc, CORE_ADDR pc,
416                          const gdb_byte **start, size_t *length)
417 {
418   if (SYMBOL_BLOCK_OPS (framefunc) != NULL)
419     {
420       const struct symbol_block_ops *ops_block = SYMBOL_BLOCK_OPS (framefunc);
421
422       ops_block->find_frame_base_location (framefunc, pc, start, length);
423     }
424   else
425     *length = 0;
426
427   if (*length == 0)
428     error (_("Could not find the frame base for \"%s\"."),
429            SYMBOL_NATURAL_NAME (framefunc));
430 }
431
432 /* Helper function for dwarf2_evaluate_loc_desc.  Computes the CFA for
433    the frame in BATON.  */
434
435 static CORE_ADDR
436 dwarf_expr_frame_cfa (void *baton)
437 {
438   struct dwarf_expr_baton *debaton = (struct dwarf_expr_baton *) baton;
439
440   return dwarf2_frame_cfa (debaton->frame);
441 }
442
443 /* Helper function for dwarf2_evaluate_loc_desc.  Computes the PC for
444    the frame in BATON.  */
445
446 static CORE_ADDR
447 dwarf_expr_frame_pc (void *baton)
448 {
449   struct dwarf_expr_baton *debaton = (struct dwarf_expr_baton *) baton;
450
451   return get_frame_address_in_block (debaton->frame);
452 }
453
454 /* Using the objfile specified in BATON, find the address for the
455    current thread's thread-local storage with offset OFFSET.  */
456 static CORE_ADDR
457 dwarf_expr_tls_address (void *baton, CORE_ADDR offset)
458 {
459   struct dwarf_expr_baton *debaton = (struct dwarf_expr_baton *) baton;
460   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (debaton->per_cu);
461
462   return target_translate_tls_address (objfile, offset);
463 }
464
465 /* Call DWARF subroutine from DW_AT_location of DIE at DIE_OFFSET in
466    current CU (as is PER_CU).  State of the CTX is not affected by the
467    call and return.  */
468
469 static void
470 per_cu_dwarf_call (struct dwarf_expr_context *ctx, cu_offset die_offset,
471                    struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
472                    CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
473                    void *baton)
474 {
475   struct dwarf2_locexpr_baton block;
476
477   block = dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (die_offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
478
479   /* DW_OP_call_ref is currently not supported.  */
480   gdb_assert (block.per_cu == per_cu);
481
482   dwarf_expr_eval (ctx, block.data, block.size);
483 }
484
485 /* Helper interface of per_cu_dwarf_call for dwarf2_evaluate_loc_desc.  */
486
487 static void
488 dwarf_expr_dwarf_call (struct dwarf_expr_context *ctx, cu_offset die_offset)
489 {
490   struct dwarf_expr_baton *debaton = ctx->baton;
491
492   per_cu_dwarf_call (ctx, die_offset, debaton->per_cu,
493                      ctx->funcs->get_frame_pc, ctx->baton);
494 }
495
496 /* Callback function for dwarf2_evaluate_loc_desc.  */
497
498 static struct type *
499 dwarf_expr_get_base_type (struct dwarf_expr_context *ctx,
500                           cu_offset die_offset)
501 {
502   struct dwarf_expr_baton *debaton = ctx->baton;
503
504   return dwarf2_get_die_type (die_offset, debaton->per_cu);
505 }
506
507 /* See dwarf2loc.h.  */
508
509 unsigned int entry_values_debug = 0;
510
511 /* Helper to set entry_values_debug.  */
512
513 static void
514 show_entry_values_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
515                          struct cmd_list_element *c, const char *value)
516 {
517   fprintf_filtered (file,
518                     _("Entry values and tail call frames debugging is %s.\n"),
519                     value);
520 }
521
522 /* Find DW_TAG_GNU_call_site's DW_AT_GNU_call_site_target address.
523    CALLER_FRAME (for registers) can be NULL if it is not known.  This function
524    always returns valid address or it throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR.  */
525
526 static CORE_ADDR
527 call_site_to_target_addr (struct gdbarch *call_site_gdbarch,
528                           struct call_site *call_site,
529                           struct frame_info *caller_frame)
530 {
531   switch (FIELD_LOC_KIND (call_site->target))
532     {
533     case FIELD_LOC_KIND_DWARF_BLOCK:
534       {
535         struct dwarf2_locexpr_baton *dwarf_block;
536         struct value *val;
537         struct type *caller_core_addr_type;
538         struct gdbarch *caller_arch;
539
540         dwarf_block = FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target);
541         if (dwarf_block == NULL)
542           {
543             struct bound_minimal_symbol msym;
544             
545             msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_site->pc - 1);
546             throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
547                          _("DW_AT_GNU_call_site_target is not specified "
548                            "at %s in %s"),
549                          paddress (call_site_gdbarch, call_site->pc),
550                          (msym.minsym == NULL ? "???"
551                           : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)));
552                         
553           }
554         if (caller_frame == NULL)
555           {
556             struct bound_minimal_symbol msym;
557             
558             msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_site->pc - 1);
559             throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
560                          _("DW_AT_GNU_call_site_target DWARF block resolving "
561                            "requires known frame which is currently not "
562                            "available at %s in %s"),
563                          paddress (call_site_gdbarch, call_site->pc),
564                          (msym.minsym == NULL ? "???"
565                           : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)));
566                         
567           }
568         caller_arch = get_frame_arch (caller_frame);
569         caller_core_addr_type = builtin_type (caller_arch)->builtin_func_ptr;
570         val = dwarf2_evaluate_loc_desc (caller_core_addr_type, caller_frame,
571                                         dwarf_block->data, dwarf_block->size,
572                                         dwarf_block->per_cu);
573         /* DW_AT_GNU_call_site_target is a DWARF expression, not a DWARF
574            location.  */
575         if (VALUE_LVAL (val) == lval_memory)
576           return value_address (val);
577         else
578           return value_as_address (val);
579       }
580
581     case FIELD_LOC_KIND_PHYSNAME:
582       {
583         const char *physname;
584         struct bound_minimal_symbol msym;
585
586         physname = FIELD_STATIC_PHYSNAME (call_site->target);
587
588         /* Handle both the mangled and demangled PHYSNAME.  */
589         msym = lookup_minimal_symbol (physname, NULL, NULL);
590         if (msym.minsym == NULL)
591           {
592             msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (call_site->pc - 1);
593             throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
594                          _("Cannot find function \"%s\" for a call site target "
595                            "at %s in %s"),
596                          physname, paddress (call_site_gdbarch, call_site->pc),
597                          (msym.minsym == NULL ? "???"
598                           : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)));
599                         
600           }
601         return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
602       }
603
604     case FIELD_LOC_KIND_PHYSADDR:
605       return FIELD_STATIC_PHYSADDR (call_site->target);
606
607     default:
608       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid call site target kind"));
609     }
610 }
611
612 /* Convert function entry point exact address ADDR to the function which is
613    compliant with TAIL_CALL_LIST_COMPLETE condition.  Throw
614    NO_ENTRY_VALUE_ERROR otherwise.  */
615
616 static struct symbol *
617 func_addr_to_tail_call_list (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
618 {
619   struct symbol *sym = find_pc_function (addr);
620   struct type *type;
621
622   if (sym == NULL || BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) != addr)
623     throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
624                  _("DW_TAG_GNU_call_site resolving failed to find function "
625                    "name for address %s"),
626                  paddress (gdbarch, addr));
627
628   type = SYMBOL_TYPE (sym);
629   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FUNC);
630   gdb_assert (TYPE_SPECIFIC_FIELD (type) == TYPE_SPECIFIC_FUNC);
631
632   return sym;
633 }
634
635 /* Verify function with entry point exact address ADDR can never call itself
636    via its tail calls (incl. transitively).  Throw NO_ENTRY_VALUE_ERROR if it
637    can call itself via tail calls.
638
639    If a funtion can tail call itself its entry value based parameters are
640    unreliable.  There is no verification whether the value of some/all
641    parameters is unchanged through the self tail call, we expect if there is
642    a self tail call all the parameters can be modified.  */
643
644 static void
645 func_verify_no_selftailcall (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR verify_addr)
646 {
647   struct obstack addr_obstack;
648   struct cleanup *old_chain;
649   CORE_ADDR addr;
650
651   /* Track here CORE_ADDRs which were already visited.  */
652   htab_t addr_hash;
653
654   /* The verification is completely unordered.  Track here function addresses
655      which still need to be iterated.  */
656   VEC (CORE_ADDR) *todo = NULL;
657
658   obstack_init (&addr_obstack);
659   old_chain = make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);   
660   addr_hash = htab_create_alloc_ex (64, core_addr_hash, core_addr_eq, NULL,
661                                     &addr_obstack, hashtab_obstack_allocate,
662                                     NULL);
663   make_cleanup_htab_delete (addr_hash);
664
665   make_cleanup (VEC_cleanup (CORE_ADDR), &todo);
666
667   VEC_safe_push (CORE_ADDR, todo, verify_addr);
668   while (!VEC_empty (CORE_ADDR, todo))
669     {
670       struct symbol *func_sym;
671       struct call_site *call_site;
672
673       addr = VEC_pop (CORE_ADDR, todo);
674
675       func_sym = func_addr_to_tail_call_list (gdbarch, addr);
676
677       for (call_site = TYPE_TAIL_CALL_LIST (SYMBOL_TYPE (func_sym));
678            call_site; call_site = call_site->tail_call_next)
679         {
680           CORE_ADDR target_addr;
681           void **slot;
682
683           /* CALLER_FRAME with registers is not available for tail-call jumped
684              frames.  */
685           target_addr = call_site_to_target_addr (gdbarch, call_site, NULL);
686
687           if (target_addr == verify_addr)
688             {
689               struct bound_minimal_symbol msym;
690               
691               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (verify_addr);
692               throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
693                            _("DW_OP_GNU_entry_value resolving has found "
694                              "function \"%s\" at %s can call itself via tail "
695                              "calls"),
696                            (msym.minsym == NULL ? "???"
697                             : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)),
698                            paddress (gdbarch, verify_addr));
699             }
700
701           slot = htab_find_slot (addr_hash, &target_addr, INSERT);
702           if (*slot == NULL)
703             {
704               *slot = obstack_copy (&addr_obstack, &target_addr,
705                                     sizeof (target_addr));
706               VEC_safe_push (CORE_ADDR, todo, target_addr);
707             }
708         }
709     }
710
711   do_cleanups (old_chain);
712 }
713
714 /* Print user readable form of CALL_SITE->PC to gdb_stdlog.  Used only for
715    ENTRY_VALUES_DEBUG.  */
716
717 static void
718 tailcall_dump (struct gdbarch *gdbarch, const struct call_site *call_site)
719 {
720   CORE_ADDR addr = call_site->pc;
721   struct bound_minimal_symbol msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (addr - 1);
722
723   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " %s(%s)", paddress (gdbarch, addr),
724                       (msym.minsym == NULL ? "???"
725                        : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)));
726
727 }
728
729 /* vec.h needs single word type name, typedef it.  */
730 typedef struct call_site *call_sitep;
731
732 /* Define VEC (call_sitep) functions.  */
733 DEF_VEC_P (call_sitep);
734
735 /* Intersect RESULTP with CHAIN to keep RESULTP unambiguous, keep in RESULTP
736    only top callers and bottom callees which are present in both.  GDBARCH is
737    used only for ENTRY_VALUES_DEBUG.  RESULTP is NULL after return if there are
738    no remaining possibilities to provide unambiguous non-trivial result.
739    RESULTP should point to NULL on the first (initialization) call.  Caller is
740    responsible for xfree of any RESULTP data.  */
741
742 static void
743 chain_candidate (struct gdbarch *gdbarch, struct call_site_chain **resultp,
744                  VEC (call_sitep) *chain)
745 {
746   struct call_site_chain *result = *resultp;
747   long length = VEC_length (call_sitep, chain);
748   int callers, callees, idx;
749
750   if (result == NULL)
751     {
752       /* Create the initial chain containing all the passed PCs.  */
753
754       result = xmalloc (sizeof (*result) + sizeof (*result->call_site)
755                                            * (length - 1));
756       result->length = length;
757       result->callers = result->callees = length;
758       if (!VEC_empty (call_sitep, chain))
759         memcpy (result->call_site, VEC_address (call_sitep, chain),
760                 sizeof (*result->call_site) * length);
761       *resultp = result;
762
763       if (entry_values_debug)
764         {
765           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "tailcall: initial:");
766           for (idx = 0; idx < length; idx++)
767             tailcall_dump (gdbarch, result->call_site[idx]);
768           fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
769         }
770
771       return;
772     }
773
774   if (entry_values_debug)
775     {
776       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "tailcall: compare:");
777       for (idx = 0; idx < length; idx++)
778         tailcall_dump (gdbarch, VEC_index (call_sitep, chain, idx));
779       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
780     }
781
782   /* Intersect callers.  */
783
784   callers = min (result->callers, length);
785   for (idx = 0; idx < callers; idx++)
786     if (result->call_site[idx] != VEC_index (call_sitep, chain, idx))
787       {
788         result->callers = idx;
789         break;
790       }
791
792   /* Intersect callees.  */
793
794   callees = min (result->callees, length);
795   for (idx = 0; idx < callees; idx++)
796     if (result->call_site[result->length - 1 - idx]
797         != VEC_index (call_sitep, chain, length - 1 - idx))
798       {
799         result->callees = idx;
800         break;
801       }
802
803   if (entry_values_debug)
804     {
805       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "tailcall: reduced:");
806       for (idx = 0; idx < result->callers; idx++)
807         tailcall_dump (gdbarch, result->call_site[idx]);
808       fputs_unfiltered (" |", gdb_stdlog);
809       for (idx = 0; idx < result->callees; idx++)
810         tailcall_dump (gdbarch, result->call_site[result->length
811                                                   - result->callees + idx]);
812       fputc_unfiltered ('\n', gdb_stdlog);
813     }
814
815   if (result->callers == 0 && result->callees == 0)
816     {
817       /* There are no common callers or callees.  It could be also a direct
818          call (which has length 0) with ambiguous possibility of an indirect
819          call - CALLERS == CALLEES == 0 is valid during the first allocation
820          but any subsequence processing of such entry means ambiguity.  */
821       xfree (result);
822       *resultp = NULL;
823       return;
824     }
825
826   /* See call_site_find_chain_1 why there is no way to reach the bottom callee
827      PC again.  In such case there must be two different code paths to reach
828      it, therefore some of the former determined intermediate PCs must differ
829      and the unambiguous chain gets shortened.  */
830   gdb_assert (result->callers + result->callees < result->length);
831 }
832
833 /* Create and return call_site_chain for CALLER_PC and CALLEE_PC.  All the
834    assumed frames between them use GDBARCH.  Use depth first search so we can
835    keep single CHAIN of call_site's back to CALLER_PC.  Function recursion
836    would have needless GDB stack overhead.  Caller is responsible for xfree of
837    the returned result.  Any unreliability results in thrown
838    NO_ENTRY_VALUE_ERROR.  */
839
840 static struct call_site_chain *
841 call_site_find_chain_1 (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR caller_pc,
842                         CORE_ADDR callee_pc)
843 {
844   CORE_ADDR save_callee_pc = callee_pc;
845   struct obstack addr_obstack;
846   struct cleanup *back_to_retval, *back_to_workdata;
847   struct call_site_chain *retval = NULL;
848   struct call_site *call_site;
849
850   /* Mark CALL_SITEs so we do not visit the same ones twice.  */
851   htab_t addr_hash;
852
853   /* CHAIN contains only the intermediate CALL_SITEs.  Neither CALLER_PC's
854      call_site nor any possible call_site at CALLEE_PC's function is there.
855      Any CALL_SITE in CHAIN will be iterated to its siblings - via
856      TAIL_CALL_NEXT.  This is inappropriate for CALLER_PC's call_site.  */
857   VEC (call_sitep) *chain = NULL;
858
859   /* We are not interested in the specific PC inside the callee function.  */
860   callee_pc = get_pc_function_start (callee_pc);
861   if (callee_pc == 0)
862     throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR, _("Unable to find function for PC %s"),
863                  paddress (gdbarch, save_callee_pc));
864
865   back_to_retval = make_cleanup (free_current_contents, &retval);
866
867   obstack_init (&addr_obstack);
868   back_to_workdata = make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);   
869   addr_hash = htab_create_alloc_ex (64, core_addr_hash, core_addr_eq, NULL,
870                                     &addr_obstack, hashtab_obstack_allocate,
871                                     NULL);
872   make_cleanup_htab_delete (addr_hash);
873
874   make_cleanup (VEC_cleanup (call_sitep), &chain);
875
876   /* Do not push CALL_SITE to CHAIN.  Push there only the first tail call site
877      at the target's function.  All the possible tail call sites in the
878      target's function will get iterated as already pushed into CHAIN via their
879      TAIL_CALL_NEXT.  */
880   call_site = call_site_for_pc (gdbarch, caller_pc);
881
882   while (call_site)
883     {
884       CORE_ADDR target_func_addr;
885       struct call_site *target_call_site;
886
887       /* CALLER_FRAME with registers is not available for tail-call jumped
888          frames.  */
889       target_func_addr = call_site_to_target_addr (gdbarch, call_site, NULL);
890
891       if (target_func_addr == callee_pc)
892         {
893           chain_candidate (gdbarch, &retval, chain);
894           if (retval == NULL)
895             break;
896
897           /* There is no way to reach CALLEE_PC again as we would prevent
898              entering it twice as being already marked in ADDR_HASH.  */
899           target_call_site = NULL;
900         }
901       else
902         {
903           struct symbol *target_func;
904
905           target_func = func_addr_to_tail_call_list (gdbarch, target_func_addr);
906           target_call_site = TYPE_TAIL_CALL_LIST (SYMBOL_TYPE (target_func));
907         }
908
909       do
910         {
911           /* Attempt to visit TARGET_CALL_SITE.  */
912
913           if (target_call_site)
914             {
915               void **slot;
916
917               slot = htab_find_slot (addr_hash, &target_call_site->pc, INSERT);
918               if (*slot == NULL)
919                 {
920                   /* Successfully entered TARGET_CALL_SITE.  */
921
922                   *slot = &target_call_site->pc;
923                   VEC_safe_push (call_sitep, chain, target_call_site);
924                   break;
925                 }
926             }
927
928           /* Backtrack (without revisiting the originating call_site).  Try the
929              callers's sibling; if there isn't any try the callers's callers's
930              sibling etc.  */
931
932           target_call_site = NULL;
933           while (!VEC_empty (call_sitep, chain))
934             {
935               call_site = VEC_pop (call_sitep, chain);
936
937               gdb_assert (htab_find_slot (addr_hash, &call_site->pc,
938                                           NO_INSERT) != NULL);
939               htab_remove_elt (addr_hash, &call_site->pc);
940
941               target_call_site = call_site->tail_call_next;
942               if (target_call_site)
943                 break;
944             }
945         }
946       while (target_call_site);
947
948       if (VEC_empty (call_sitep, chain))
949         call_site = NULL;
950       else
951         call_site = VEC_last (call_sitep, chain);
952     }
953
954   if (retval == NULL)
955     {
956       struct bound_minimal_symbol msym_caller, msym_callee;
957       
958       msym_caller = lookup_minimal_symbol_by_pc (caller_pc);
959       msym_callee = lookup_minimal_symbol_by_pc (callee_pc);
960       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
961                    _("There are no unambiguously determinable intermediate "
962                      "callers or callees between caller function \"%s\" at %s "
963                      "and callee function \"%s\" at %s"),
964                    (msym_caller.minsym == NULL
965                     ? "???" : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym_caller.minsym)),
966                    paddress (gdbarch, caller_pc),
967                    (msym_callee.minsym == NULL
968                     ? "???" : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym_callee.minsym)),
969                    paddress (gdbarch, callee_pc));
970     }
971
972   do_cleanups (back_to_workdata);
973   discard_cleanups (back_to_retval);
974   return retval;
975 }
976
977 /* Create and return call_site_chain for CALLER_PC and CALLEE_PC.  All the
978    assumed frames between them use GDBARCH.  If valid call_site_chain cannot be
979    constructed return NULL.  Caller is responsible for xfree of the returned
980    result.  */
981
982 struct call_site_chain *
983 call_site_find_chain (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR caller_pc,
984                       CORE_ADDR callee_pc)
985 {
986   volatile struct gdb_exception e;
987   struct call_site_chain *retval = NULL;
988
989   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
990     {
991       retval = call_site_find_chain_1 (gdbarch, caller_pc, callee_pc);
992     }
993   if (e.reason < 0)
994     {
995       if (e.error == NO_ENTRY_VALUE_ERROR)
996         {
997           if (entry_values_debug)
998             exception_print (gdb_stdout, e);
999
1000           return NULL;
1001         }
1002       else
1003         throw_exception (e);
1004     }
1005   return retval;
1006 }
1007
1008 /* Return 1 if KIND and KIND_U match PARAMETER.  Return 0 otherwise.  */
1009
1010 static int
1011 call_site_parameter_matches (struct call_site_parameter *parameter,
1012                              enum call_site_parameter_kind kind,
1013                              union call_site_parameter_u kind_u)
1014 {
1015   if (kind == parameter->kind)
1016     switch (kind)
1017       {
1018       case CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG:
1019         return kind_u.dwarf_reg == parameter->u.dwarf_reg;
1020       case CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET:
1021         return kind_u.fb_offset == parameter->u.fb_offset;
1022       case CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET:
1023         return kind_u.param_offset.cu_off == parameter->u.param_offset.cu_off;
1024       }
1025   return 0;
1026 }
1027
1028 /* Fetch call_site_parameter from caller matching KIND and KIND_U.
1029    FRAME is for callee.
1030
1031    Function always returns non-NULL, it throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR
1032    otherwise.  */
1033
1034 static struct call_site_parameter *
1035 dwarf_expr_reg_to_entry_parameter (struct frame_info *frame,
1036                                    enum call_site_parameter_kind kind,
1037                                    union call_site_parameter_u kind_u,
1038                                    struct dwarf2_per_cu_data **per_cu_return)
1039 {
1040   CORE_ADDR func_addr, caller_pc;
1041   struct gdbarch *gdbarch;
1042   struct frame_info *caller_frame;
1043   struct call_site *call_site;
1044   int iparams;
1045   /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
1046   struct call_site_parameter *parameter = NULL;
1047   CORE_ADDR target_addr;
1048
1049   while (get_frame_type (frame) == INLINE_FRAME)
1050     {
1051       frame = get_prev_frame (frame);
1052       gdb_assert (frame != NULL);
1053     }
1054
1055   func_addr = get_frame_func (frame);
1056   gdbarch = get_frame_arch (frame);
1057   caller_frame = get_prev_frame (frame);
1058   if (gdbarch != frame_unwind_arch (frame))
1059     {
1060       struct bound_minimal_symbol msym
1061         = lookup_minimal_symbol_by_pc (func_addr);
1062       struct gdbarch *caller_gdbarch = frame_unwind_arch (frame);
1063
1064       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1065                    _("DW_OP_GNU_entry_value resolving callee gdbarch %s "
1066                      "(of %s (%s)) does not match caller gdbarch %s"),
1067                    gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch)->printable_name,
1068                    paddress (gdbarch, func_addr),
1069                    (msym.minsym == NULL ? "???"
1070                     : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)),
1071                    gdbarch_bfd_arch_info (caller_gdbarch)->printable_name);
1072     }
1073
1074   if (caller_frame == NULL)
1075     {
1076       struct bound_minimal_symbol msym
1077         = lookup_minimal_symbol_by_pc (func_addr);
1078
1079       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR, _("DW_OP_GNU_entry_value resolving "
1080                                            "requires caller of %s (%s)"),
1081                    paddress (gdbarch, func_addr),
1082                    (msym.minsym == NULL ? "???"
1083                     : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym.minsym)));
1084     }
1085   caller_pc = get_frame_pc (caller_frame);
1086   call_site = call_site_for_pc (gdbarch, caller_pc);
1087
1088   target_addr = call_site_to_target_addr (gdbarch, call_site, caller_frame);
1089   if (target_addr != func_addr)
1090     {
1091       struct minimal_symbol *target_msym, *func_msym;
1092
1093       target_msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (target_addr).minsym;
1094       func_msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (func_addr).minsym;
1095       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1096                    _("DW_OP_GNU_entry_value resolving expects callee %s at %s "
1097                      "but the called frame is for %s at %s"),
1098                    (target_msym == NULL ? "???"
1099                                         : MSYMBOL_PRINT_NAME (target_msym)),
1100                    paddress (gdbarch, target_addr),
1101                    func_msym == NULL ? "???" : MSYMBOL_PRINT_NAME (func_msym),
1102                    paddress (gdbarch, func_addr));
1103     }
1104
1105   /* No entry value based parameters would be reliable if this function can
1106      call itself via tail calls.  */
1107   func_verify_no_selftailcall (gdbarch, func_addr);
1108
1109   for (iparams = 0; iparams < call_site->parameter_count; iparams++)
1110     {
1111       parameter = &call_site->parameter[iparams];
1112       if (call_site_parameter_matches (parameter, kind, kind_u))
1113         break;
1114     }
1115   if (iparams == call_site->parameter_count)
1116     {
1117       struct minimal_symbol *msym
1118         = lookup_minimal_symbol_by_pc (caller_pc).minsym;
1119
1120       /* DW_TAG_GNU_call_site_parameter will be missing just if GCC could not
1121          determine its value.  */
1122       throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR, _("Cannot find matching parameter "
1123                                            "at DW_TAG_GNU_call_site %s at %s"),
1124                    paddress (gdbarch, caller_pc),
1125                    msym == NULL ? "???" : MSYMBOL_PRINT_NAME (msym)); 
1126     }
1127
1128   *per_cu_return = call_site->per_cu;
1129   return parameter;
1130 }
1131
1132 /* Return value for PARAMETER matching DEREF_SIZE.  If DEREF_SIZE is -1, return
1133    the normal DW_AT_GNU_call_site_value block.  Otherwise return the
1134    DW_AT_GNU_call_site_data_value (dereferenced) block.
1135
1136    TYPE and CALLER_FRAME specify how to evaluate the DWARF block into returned
1137    struct value.
1138
1139    Function always returns non-NULL, non-optimized out value.  It throws
1140    NO_ENTRY_VALUE_ERROR if it cannot resolve the value for any reason.  */
1141
1142 static struct value *
1143 dwarf_entry_parameter_to_value (struct call_site_parameter *parameter,
1144                                 CORE_ADDR deref_size, struct type *type,
1145                                 struct frame_info *caller_frame,
1146                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
1147 {
1148   const gdb_byte *data_src;
1149   gdb_byte *data;
1150   size_t size;
1151
1152   data_src = deref_size == -1 ? parameter->value : parameter->data_value;
1153   size = deref_size == -1 ? parameter->value_size : parameter->data_value_size;
1154
1155   /* DEREF_SIZE size is not verified here.  */
1156   if (data_src == NULL)
1157     throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1158                  _("Cannot resolve DW_AT_GNU_call_site_data_value"));
1159
1160   /* DW_AT_GNU_call_site_value is a DWARF expression, not a DWARF
1161      location.  Postprocessing of DWARF_VALUE_MEMORY would lose the type from
1162      DWARF block.  */
1163   data = alloca (size + 1);
1164   memcpy (data, data_src, size);
1165   data[size] = DW_OP_stack_value;
1166
1167   return dwarf2_evaluate_loc_desc (type, caller_frame, data, size + 1, per_cu);
1168 }
1169
1170 /* Execute DWARF block of call_site_parameter which matches KIND and KIND_U.
1171    Choose DEREF_SIZE value of that parameter.  Search caller of the CTX's
1172    frame.  CTX must be of dwarf_expr_ctx_funcs kind.
1173
1174    The CTX caller can be from a different CU - per_cu_dwarf_call implementation
1175    can be more simple as it does not support cross-CU DWARF executions.  */
1176
1177 static void
1178 dwarf_expr_push_dwarf_reg_entry_value (struct dwarf_expr_context *ctx,
1179                                        enum call_site_parameter_kind kind,
1180                                        union call_site_parameter_u kind_u,
1181                                        int deref_size)
1182 {
1183   struct dwarf_expr_baton *debaton;
1184   struct frame_info *frame, *caller_frame;
1185   struct dwarf2_per_cu_data *caller_per_cu;
1186   struct dwarf_expr_baton baton_local;
1187   struct dwarf_expr_context saved_ctx;
1188   struct call_site_parameter *parameter;
1189   const gdb_byte *data_src;
1190   size_t size;
1191
1192   gdb_assert (ctx->funcs == &dwarf_expr_ctx_funcs);
1193   debaton = ctx->baton;
1194   frame = debaton->frame;
1195   caller_frame = get_prev_frame (frame);
1196
1197   parameter = dwarf_expr_reg_to_entry_parameter (frame, kind, kind_u,
1198                                                  &caller_per_cu);
1199   data_src = deref_size == -1 ? parameter->value : parameter->data_value;
1200   size = deref_size == -1 ? parameter->value_size : parameter->data_value_size;
1201
1202   /* DEREF_SIZE size is not verified here.  */
1203   if (data_src == NULL)
1204     throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1205                  _("Cannot resolve DW_AT_GNU_call_site_data_value"));
1206
1207   baton_local.frame = caller_frame;
1208   baton_local.per_cu = caller_per_cu;
1209   baton_local.obj_address = 0;
1210
1211   saved_ctx.gdbarch = ctx->gdbarch;
1212   saved_ctx.addr_size = ctx->addr_size;
1213   saved_ctx.offset = ctx->offset;
1214   saved_ctx.baton = ctx->baton;
1215   ctx->gdbarch = get_objfile_arch (dwarf2_per_cu_objfile (baton_local.per_cu));
1216   ctx->addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (baton_local.per_cu);
1217   ctx->offset = dwarf2_per_cu_text_offset (baton_local.per_cu);
1218   ctx->baton = &baton_local;
1219
1220   dwarf_expr_eval (ctx, data_src, size);
1221
1222   ctx->gdbarch = saved_ctx.gdbarch;
1223   ctx->addr_size = saved_ctx.addr_size;
1224   ctx->offset = saved_ctx.offset;
1225   ctx->baton = saved_ctx.baton;
1226 }
1227
1228 /* Callback function for dwarf2_evaluate_loc_desc.
1229    Fetch the address indexed by DW_OP_GNU_addr_index.  */
1230
1231 static CORE_ADDR
1232 dwarf_expr_get_addr_index (void *baton, unsigned int index)
1233 {
1234   struct dwarf_expr_baton *debaton = (struct dwarf_expr_baton *) baton;
1235
1236   return dwarf2_read_addr_index (debaton->per_cu, index);
1237 }
1238
1239 /* Callback function for get_object_address. Return the address of the VLA
1240    object.  */
1241
1242 static CORE_ADDR
1243 dwarf_expr_get_obj_addr (void *baton)
1244 {
1245   struct dwarf_expr_baton *debaton = baton;
1246
1247   gdb_assert (debaton != NULL);
1248
1249   if (debaton->obj_address == 0)
1250     error (_("Location address is not set."));
1251
1252   return debaton->obj_address;
1253 }
1254
1255 /* VALUE must be of type lval_computed with entry_data_value_funcs.  Perform
1256    the indirect method on it, that is use its stored target value, the sole
1257    purpose of entry_data_value_funcs..  */
1258
1259 static struct value *
1260 entry_data_value_coerce_ref (const struct value *value)
1261 {
1262   struct type *checked_type = check_typedef (value_type (value));
1263   struct value *target_val;
1264
1265   if (TYPE_CODE (checked_type) != TYPE_CODE_REF)
1266     return NULL;
1267
1268   target_val = value_computed_closure (value);
1269   value_incref (target_val);
1270   return target_val;
1271 }
1272
1273 /* Implement copy_closure.  */
1274
1275 static void *
1276 entry_data_value_copy_closure (const struct value *v)
1277 {
1278   struct value *target_val = value_computed_closure (v);
1279
1280   value_incref (target_val);
1281   return target_val;
1282 }
1283
1284 /* Implement free_closure.  */
1285
1286 static void
1287 entry_data_value_free_closure (struct value *v)
1288 {
1289   struct value *target_val = value_computed_closure (v);
1290
1291   value_free (target_val);
1292 }
1293
1294 /* Vector for methods for an entry value reference where the referenced value
1295    is stored in the caller.  On the first dereference use
1296    DW_AT_GNU_call_site_data_value in the caller.  */
1297
1298 static const struct lval_funcs entry_data_value_funcs =
1299 {
1300   NULL, /* read */
1301   NULL, /* write */
1302   NULL, /* indirect */
1303   entry_data_value_coerce_ref,
1304   NULL, /* check_synthetic_pointer */
1305   entry_data_value_copy_closure,
1306   entry_data_value_free_closure
1307 };
1308
1309 /* Read parameter of TYPE at (callee) FRAME's function entry.  KIND and KIND_U
1310    are used to match DW_AT_location at the caller's
1311    DW_TAG_GNU_call_site_parameter.
1312
1313    Function always returns non-NULL value.  It throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR if it
1314    cannot resolve the parameter for any reason.  */
1315
1316 static struct value *
1317 value_of_dwarf_reg_entry (struct type *type, struct frame_info *frame,
1318                           enum call_site_parameter_kind kind,
1319                           union call_site_parameter_u kind_u)
1320 {
1321   struct type *checked_type = check_typedef (type);
1322   struct type *target_type = TYPE_TARGET_TYPE (checked_type);
1323   struct frame_info *caller_frame = get_prev_frame (frame);
1324   struct value *outer_val, *target_val, *val;
1325   struct call_site_parameter *parameter;
1326   struct dwarf2_per_cu_data *caller_per_cu;
1327
1328   parameter = dwarf_expr_reg_to_entry_parameter (frame, kind, kind_u,
1329                                                  &caller_per_cu);
1330
1331   outer_val = dwarf_entry_parameter_to_value (parameter, -1 /* deref_size */,
1332                                               type, caller_frame,
1333                                               caller_per_cu);
1334
1335   /* Check if DW_AT_GNU_call_site_data_value cannot be used.  If it should be
1336      used and it is not available do not fall back to OUTER_VAL - dereferencing
1337      TYPE_CODE_REF with non-entry data value would give current value - not the
1338      entry value.  */
1339
1340   if (TYPE_CODE (checked_type) != TYPE_CODE_REF
1341       || TYPE_TARGET_TYPE (checked_type) == NULL)
1342     return outer_val;
1343
1344   target_val = dwarf_entry_parameter_to_value (parameter,
1345                                                TYPE_LENGTH (target_type),
1346                                                target_type, caller_frame,
1347                                                caller_per_cu);
1348
1349   release_value (target_val);
1350   val = allocate_computed_value (type, &entry_data_value_funcs,
1351                                  target_val /* closure */);
1352
1353   /* Copy the referencing pointer to the new computed value.  */
1354   memcpy (value_contents_raw (val), value_contents_raw (outer_val),
1355           TYPE_LENGTH (checked_type));
1356   set_value_lazy (val, 0);
1357
1358   return val;
1359 }
1360
1361 /* Read parameter of TYPE at (callee) FRAME's function entry.  DATA and
1362    SIZE are DWARF block used to match DW_AT_location at the caller's
1363    DW_TAG_GNU_call_site_parameter.
1364
1365    Function always returns non-NULL value.  It throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR if it
1366    cannot resolve the parameter for any reason.  */
1367
1368 static struct value *
1369 value_of_dwarf_block_entry (struct type *type, struct frame_info *frame,
1370                             const gdb_byte *block, size_t block_len)
1371 {
1372   union call_site_parameter_u kind_u;
1373
1374   kind_u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg (block, block + block_len);
1375   if (kind_u.dwarf_reg != -1)
1376     return value_of_dwarf_reg_entry (type, frame, CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG,
1377                                      kind_u);
1378
1379   if (dwarf_block_to_fb_offset (block, block + block_len, &kind_u.fb_offset))
1380     return value_of_dwarf_reg_entry (type, frame, CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET,
1381                                      kind_u);
1382
1383   /* This can normally happen - throw NO_ENTRY_VALUE_ERROR to get the message
1384      suppressed during normal operation.  The expression can be arbitrary if
1385      there is no caller-callee entry value binding expected.  */
1386   throw_error (NO_ENTRY_VALUE_ERROR,
1387                _("DWARF-2 expression error: DW_OP_GNU_entry_value is supported "
1388                  "only for single DW_OP_reg* or for DW_OP_fbreg(*)"));
1389 }
1390
1391 struct piece_closure
1392 {
1393   /* Reference count.  */
1394   int refc;
1395
1396   /* The CU from which this closure's expression came.  */
1397   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1398
1399   /* The number of pieces used to describe this variable.  */
1400   int n_pieces;
1401
1402   /* The target address size, used only for DWARF_VALUE_STACK.  */
1403   int addr_size;
1404
1405   /* The pieces themselves.  */
1406   struct dwarf_expr_piece *pieces;
1407 };
1408
1409 /* Allocate a closure for a value formed from separately-described
1410    PIECES.  */
1411
1412 static struct piece_closure *
1413 allocate_piece_closure (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1414                         int n_pieces, struct dwarf_expr_piece *pieces,
1415                         int addr_size)
1416 {
1417   struct piece_closure *c = XCNEW (struct piece_closure);
1418   int i;
1419
1420   c->refc = 1;
1421   c->per_cu = per_cu;
1422   c->n_pieces = n_pieces;
1423   c->addr_size = addr_size;
1424   c->pieces = XCNEWVEC (struct dwarf_expr_piece, n_pieces);
1425
1426   memcpy (c->pieces, pieces, n_pieces * sizeof (struct dwarf_expr_piece));
1427   for (i = 0; i < n_pieces; ++i)
1428     if (c->pieces[i].location == DWARF_VALUE_STACK)
1429       value_incref (c->pieces[i].v.value);
1430
1431   return c;
1432 }
1433
1434 /* The lowest-level function to extract bits from a byte buffer.
1435    SOURCE is the buffer.  It is updated if we read to the end of a
1436    byte.
1437    SOURCE_OFFSET_BITS is the offset of the first bit to read.  It is
1438    updated to reflect the number of bits actually read.
1439    NBITS is the number of bits we want to read.  It is updated to
1440    reflect the number of bits actually read.  This function may read
1441    fewer bits.
1442    BITS_BIG_ENDIAN is taken directly from gdbarch.
1443    This function returns the extracted bits.  */
1444
1445 static unsigned int
1446 extract_bits_primitive (const gdb_byte **source,
1447                         unsigned int *source_offset_bits,
1448                         int *nbits, int bits_big_endian)
1449 {
1450   unsigned int avail, mask, datum;
1451
1452   gdb_assert (*source_offset_bits < 8);
1453
1454   avail = 8 - *source_offset_bits;
1455   if (avail > *nbits)
1456     avail = *nbits;
1457
1458   mask = (1 << avail) - 1;
1459   datum = **source;
1460   if (bits_big_endian)
1461     datum >>= 8 - (*source_offset_bits + *nbits);
1462   else
1463     datum >>= *source_offset_bits;
1464   datum &= mask;
1465
1466   *nbits -= avail;
1467   *source_offset_bits += avail;
1468   if (*source_offset_bits >= 8)
1469     {
1470       *source_offset_bits -= 8;
1471       ++*source;
1472     }
1473
1474   return datum;
1475 }
1476
1477 /* Extract some bits from a source buffer and move forward in the
1478    buffer.
1479    
1480    SOURCE is the source buffer.  It is updated as bytes are read.
1481    SOURCE_OFFSET_BITS is the offset into SOURCE.  It is updated as
1482    bits are read.
1483    NBITS is the number of bits to read.
1484    BITS_BIG_ENDIAN is taken directly from gdbarch.
1485    
1486    This function returns the bits that were read.  */
1487
1488 static unsigned int
1489 extract_bits (const gdb_byte **source, unsigned int *source_offset_bits,
1490               int nbits, int bits_big_endian)
1491 {
1492   unsigned int datum;
1493
1494   gdb_assert (nbits > 0 && nbits <= 8);
1495
1496   datum = extract_bits_primitive (source, source_offset_bits, &nbits,
1497                                   bits_big_endian);
1498   if (nbits > 0)
1499     {
1500       unsigned int more;
1501
1502       more = extract_bits_primitive (source, source_offset_bits, &nbits,
1503                                      bits_big_endian);
1504       if (bits_big_endian)
1505         datum <<= nbits;
1506       else
1507         more <<= nbits;
1508       datum |= more;
1509     }
1510
1511   return datum;
1512 }
1513
1514 /* Write some bits into a buffer and move forward in the buffer.
1515    
1516    DATUM is the bits to write.  The low-order bits of DATUM are used.
1517    DEST is the destination buffer.  It is updated as bytes are
1518    written.
1519    DEST_OFFSET_BITS is the bit offset in DEST at which writing is
1520    done.
1521    NBITS is the number of valid bits in DATUM.
1522    BITS_BIG_ENDIAN is taken directly from gdbarch.  */
1523
1524 static void
1525 insert_bits (unsigned int datum,
1526              gdb_byte *dest, unsigned int dest_offset_bits,
1527              int nbits, int bits_big_endian)
1528 {
1529   unsigned int mask;
1530
1531   gdb_assert (dest_offset_bits + nbits <= 8);
1532
1533   mask = (1 << nbits) - 1;
1534   if (bits_big_endian)
1535     {
1536       datum <<= 8 - (dest_offset_bits + nbits);
1537       mask <<= 8 - (dest_offset_bits + nbits);
1538     }
1539   else
1540     {
1541       datum <<= dest_offset_bits;
1542       mask <<= dest_offset_bits;
1543     }
1544
1545   gdb_assert ((datum & ~mask) == 0);
1546
1547   *dest = (*dest & ~mask) | datum;
1548 }
1549
1550 /* Copy bits from a source to a destination.
1551    
1552    DEST is where the bits should be written.
1553    DEST_OFFSET_BITS is the bit offset into DEST.
1554    SOURCE is the source of bits.
1555    SOURCE_OFFSET_BITS is the bit offset into SOURCE.
1556    BIT_COUNT is the number of bits to copy.
1557    BITS_BIG_ENDIAN is taken directly from gdbarch.  */
1558
1559 static void
1560 copy_bitwise (gdb_byte *dest, unsigned int dest_offset_bits,
1561               const gdb_byte *source, unsigned int source_offset_bits,
1562               unsigned int bit_count,
1563               int bits_big_endian)
1564 {
1565   unsigned int dest_avail;
1566   int datum;
1567
1568   /* Reduce everything to byte-size pieces.  */
1569   dest += dest_offset_bits / 8;
1570   dest_offset_bits %= 8;
1571   source += source_offset_bits / 8;
1572   source_offset_bits %= 8;
1573
1574   dest_avail = 8 - dest_offset_bits % 8;
1575
1576   /* See if we can fill the first destination byte.  */
1577   if (dest_avail < bit_count)
1578     {
1579       datum = extract_bits (&source, &source_offset_bits, dest_avail,
1580                             bits_big_endian);
1581       insert_bits (datum, dest, dest_offset_bits, dest_avail, bits_big_endian);
1582       ++dest;
1583       dest_offset_bits = 0;
1584       bit_count -= dest_avail;
1585     }
1586
1587   /* Now, either DEST_OFFSET_BITS is byte-aligned, or we have fewer
1588      than 8 bits remaining.  */
1589   gdb_assert (dest_offset_bits % 8 == 0 || bit_count < 8);
1590   for (; bit_count >= 8; bit_count -= 8)
1591     {
1592       datum = extract_bits (&source, &source_offset_bits, 8, bits_big_endian);
1593       *dest++ = (gdb_byte) datum;
1594     }
1595
1596   /* Finally, we may have a few leftover bits.  */
1597   gdb_assert (bit_count <= 8 - dest_offset_bits % 8);
1598   if (bit_count > 0)
1599     {
1600       datum = extract_bits (&source, &source_offset_bits, bit_count,
1601                             bits_big_endian);
1602       insert_bits (datum, dest, dest_offset_bits, bit_count, bits_big_endian);
1603     }
1604 }
1605
1606 static void
1607 read_pieced_value (struct value *v)
1608 {
1609   int i;
1610   long offset = 0;
1611   ULONGEST bits_to_skip;
1612   gdb_byte *contents;
1613   struct piece_closure *c
1614     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
1615   struct frame_info *frame = frame_find_by_id (VALUE_FRAME_ID (v));
1616   size_t type_len;
1617   size_t buffer_size = 0;
1618   gdb_byte *buffer = NULL;
1619   struct cleanup *cleanup;
1620   int bits_big_endian
1621     = gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (value_type (v)));
1622
1623   if (value_type (v) != value_enclosing_type (v))
1624     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1625                     _("Should not be able to create a lazy value with "
1626                       "an enclosing type"));
1627
1628   cleanup = make_cleanup (free_current_contents, &buffer);
1629
1630   contents = value_contents_raw (v);
1631   bits_to_skip = 8 * value_offset (v);
1632   if (value_bitsize (v))
1633     {
1634       bits_to_skip += value_bitpos (v);
1635       type_len = value_bitsize (v);
1636     }
1637   else
1638     type_len = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (v));
1639
1640   for (i = 0; i < c->n_pieces && offset < type_len; i++)
1641     {
1642       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
1643       size_t this_size, this_size_bits;
1644       long dest_offset_bits, source_offset_bits, source_offset;
1645       const gdb_byte *intermediate_buffer;
1646
1647       /* Compute size, source, and destination offsets for copying, in
1648          bits.  */
1649       this_size_bits = p->size;
1650       if (bits_to_skip > 0 && bits_to_skip >= this_size_bits)
1651         {
1652           bits_to_skip -= this_size_bits;
1653           continue;
1654         }
1655       if (bits_to_skip > 0)
1656         {
1657           dest_offset_bits = 0;
1658           source_offset_bits = bits_to_skip;
1659           this_size_bits -= bits_to_skip;
1660           bits_to_skip = 0;
1661         }
1662       else
1663         {
1664           dest_offset_bits = offset;
1665           source_offset_bits = 0;
1666         }
1667       if (this_size_bits > type_len - offset)
1668         this_size_bits = type_len - offset;
1669
1670       this_size = (this_size_bits + source_offset_bits % 8 + 7) / 8;
1671       source_offset = source_offset_bits / 8;
1672       if (buffer_size < this_size)
1673         {
1674           buffer_size = this_size;
1675           buffer = xrealloc (buffer, buffer_size);
1676         }
1677       intermediate_buffer = buffer;
1678
1679       /* Copy from the source to DEST_BUFFER.  */
1680       switch (p->location)
1681         {
1682         case DWARF_VALUE_REGISTER:
1683           {
1684             struct gdbarch *arch = get_frame_arch (frame);
1685             int gdb_regnum = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (arch, p->v.regno);
1686
1687             if (gdb_regnum != -1)
1688               {
1689                 int optim, unavail;
1690                 int reg_offset = source_offset;
1691
1692                 if (gdbarch_byte_order (arch) == BFD_ENDIAN_BIG
1693                     && this_size < register_size (arch, gdb_regnum))
1694                   {
1695                     /* Big-endian, and we want less than full size.  */
1696                     reg_offset = register_size (arch, gdb_regnum) - this_size;
1697                     /* We want the lower-order THIS_SIZE_BITS of the bytes
1698                        we extract from the register.  */
1699                     source_offset_bits += 8 * this_size - this_size_bits;
1700                  }
1701
1702                 if (!get_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum, reg_offset,
1703                                                this_size, buffer,
1704                                                &optim, &unavail))
1705                   {
1706                     /* Just so garbage doesn't ever shine through.  */
1707                     memset (buffer, 0, this_size);
1708
1709                     if (optim)
1710                       mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
1711                     if (unavail)
1712                       mark_value_bits_unavailable (v, offset, this_size_bits);
1713                   }
1714               }
1715             else
1716               {
1717                 error (_("Unable to access DWARF register number %s"),
1718                        paddress (arch, p->v.regno));
1719               }
1720           }
1721           break;
1722
1723         case DWARF_VALUE_MEMORY:
1724           read_value_memory (v, offset,
1725                              p->v.mem.in_stack_memory,
1726                              p->v.mem.addr + source_offset,
1727                              buffer, this_size);
1728           break;
1729
1730         case DWARF_VALUE_STACK:
1731           {
1732             size_t n = this_size;
1733
1734             if (n > c->addr_size - source_offset)
1735               n = (c->addr_size >= source_offset
1736                    ? c->addr_size - source_offset
1737                    : 0);
1738             if (n == 0)
1739               {
1740                 /* Nothing.  */
1741               }
1742             else
1743               {
1744                 const gdb_byte *val_bytes = value_contents_all (p->v.value);
1745
1746                 intermediate_buffer = val_bytes + source_offset;
1747               }
1748           }
1749           break;
1750
1751         case DWARF_VALUE_LITERAL:
1752           {
1753             size_t n = this_size;
1754
1755             if (n > p->v.literal.length - source_offset)
1756               n = (p->v.literal.length >= source_offset
1757                    ? p->v.literal.length - source_offset
1758                    : 0);
1759             if (n != 0)
1760               intermediate_buffer = p->v.literal.data + source_offset;
1761           }
1762           break;
1763
1764           /* These bits show up as zeros -- but do not cause the value
1765              to be considered optimized-out.  */
1766         case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
1767           break;
1768
1769         case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
1770           mark_value_bits_optimized_out (v, offset, this_size_bits);
1771           break;
1772
1773         default:
1774           internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid location type"));
1775         }
1776
1777       if (p->location != DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT
1778           && p->location != DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER)
1779         copy_bitwise (contents, dest_offset_bits,
1780                       intermediate_buffer, source_offset_bits % 8,
1781                       this_size_bits, bits_big_endian);
1782
1783       offset += this_size_bits;
1784     }
1785
1786   do_cleanups (cleanup);
1787 }
1788
1789 static void
1790 write_pieced_value (struct value *to, struct value *from)
1791 {
1792   int i;
1793   long offset = 0;
1794   ULONGEST bits_to_skip;
1795   const gdb_byte *contents;
1796   struct piece_closure *c
1797     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (to);
1798   struct frame_info *frame = frame_find_by_id (VALUE_FRAME_ID (to));
1799   size_t type_len;
1800   size_t buffer_size = 0;
1801   gdb_byte *buffer = NULL;
1802   struct cleanup *cleanup;
1803   int bits_big_endian
1804     = gdbarch_bits_big_endian (get_type_arch (value_type (to)));
1805
1806   if (frame == NULL)
1807     {
1808       mark_value_bytes_optimized_out (to, 0, TYPE_LENGTH (value_type (to)));
1809       return;
1810     }
1811
1812   cleanup = make_cleanup (free_current_contents, &buffer);
1813
1814   contents = value_contents (from);
1815   bits_to_skip = 8 * value_offset (to);
1816   if (value_bitsize (to))
1817     {
1818       bits_to_skip += value_bitpos (to);
1819       type_len = value_bitsize (to);
1820     }
1821   else
1822     type_len = 8 * TYPE_LENGTH (value_type (to));
1823
1824   for (i = 0; i < c->n_pieces && offset < type_len; i++)
1825     {
1826       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
1827       size_t this_size_bits, this_size;
1828       long dest_offset_bits, source_offset_bits, dest_offset, source_offset;
1829       int need_bitwise;
1830       const gdb_byte *source_buffer;
1831
1832       this_size_bits = p->size;
1833       if (bits_to_skip > 0 && bits_to_skip >= this_size_bits)
1834         {
1835           bits_to_skip -= this_size_bits;
1836           continue;
1837         }
1838       if (this_size_bits > type_len - offset)
1839         this_size_bits = type_len - offset;
1840       if (bits_to_skip > 0)
1841         {
1842           dest_offset_bits = bits_to_skip;
1843           source_offset_bits = 0;
1844           this_size_bits -= bits_to_skip;
1845           bits_to_skip = 0;
1846         }
1847       else
1848         {
1849           dest_offset_bits = 0;
1850           source_offset_bits = offset;
1851         }
1852
1853       this_size = (this_size_bits + source_offset_bits % 8 + 7) / 8;
1854       source_offset = source_offset_bits / 8;
1855       dest_offset = dest_offset_bits / 8;
1856       if (dest_offset_bits % 8 == 0 && source_offset_bits % 8 == 0)
1857         {
1858           source_buffer = contents + source_offset;
1859           need_bitwise = 0;
1860         }
1861       else
1862         {
1863           if (buffer_size < this_size)
1864             {
1865               buffer_size = this_size;
1866               buffer = xrealloc (buffer, buffer_size);
1867             }
1868           source_buffer = buffer;
1869           need_bitwise = 1;
1870         }
1871
1872       switch (p->location)
1873         {
1874         case DWARF_VALUE_REGISTER:
1875           {
1876             struct gdbarch *arch = get_frame_arch (frame);
1877             int gdb_regnum = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (arch, p->v.regno);
1878
1879             if (gdb_regnum != -1)
1880               {
1881                 int reg_offset = dest_offset;
1882
1883                 if (gdbarch_byte_order (arch) == BFD_ENDIAN_BIG
1884                     && this_size <= register_size (arch, gdb_regnum))
1885                   {
1886                     /* Big-endian, and we want less than full size.  */
1887                     reg_offset = register_size (arch, gdb_regnum) - this_size;
1888                   }
1889
1890                 if (need_bitwise)
1891                   {
1892                     int optim, unavail;
1893
1894                     if (!get_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum, reg_offset,
1895                                                    this_size, buffer,
1896                                                    &optim, &unavail))
1897                       {
1898                         if (optim)
1899                           throw_error (OPTIMIZED_OUT_ERROR,
1900                                        _("Can't do read-modify-write to "
1901                                          "update bitfield; containing word "
1902                                          "has been optimized out"));
1903                         if (unavail)
1904                           throw_error (NOT_AVAILABLE_ERROR,
1905                                        _("Can't do read-modify-write to update "
1906                                          "bitfield; containing word "
1907                                          "is unavailable"));
1908                       }
1909                     copy_bitwise (buffer, dest_offset_bits,
1910                                   contents, source_offset_bits,
1911                                   this_size_bits,
1912                                   bits_big_endian);
1913                   }
1914
1915                 put_frame_register_bytes (frame, gdb_regnum, reg_offset, 
1916                                           this_size, source_buffer);
1917               }
1918             else
1919               {
1920                 error (_("Unable to write to DWARF register number %s"),
1921                        paddress (arch, p->v.regno));
1922               }
1923           }
1924           break;
1925         case DWARF_VALUE_MEMORY:
1926           if (need_bitwise)
1927             {
1928               /* Only the first and last bytes can possibly have any
1929                  bits reused.  */
1930               read_memory (p->v.mem.addr + dest_offset, buffer, 1);
1931               read_memory (p->v.mem.addr + dest_offset + this_size - 1,
1932                            buffer + this_size - 1, 1);
1933               copy_bitwise (buffer, dest_offset_bits,
1934                             contents, source_offset_bits,
1935                             this_size_bits,
1936                             bits_big_endian);
1937             }
1938
1939           write_memory (p->v.mem.addr + dest_offset,
1940                         source_buffer, this_size);
1941           break;
1942         default:
1943           mark_value_bytes_optimized_out (to, 0, TYPE_LENGTH (value_type (to)));
1944           break;
1945         }
1946       offset += this_size_bits;
1947     }
1948
1949   do_cleanups (cleanup);
1950 }
1951
1952 /* An implementation of an lval_funcs method to see whether a value is
1953    a synthetic pointer.  */
1954
1955 static int
1956 check_pieced_synthetic_pointer (const struct value *value, int bit_offset,
1957                                 int bit_length)
1958 {
1959   struct piece_closure *c
1960     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
1961   int i;
1962
1963   bit_offset += 8 * value_offset (value);
1964   if (value_bitsize (value))
1965     bit_offset += value_bitpos (value);
1966
1967   for (i = 0; i < c->n_pieces && bit_length > 0; i++)
1968     {
1969       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
1970       size_t this_size_bits = p->size;
1971
1972       if (bit_offset > 0)
1973         {
1974           if (bit_offset >= this_size_bits)
1975             {
1976               bit_offset -= this_size_bits;
1977               continue;
1978             }
1979
1980           bit_length -= this_size_bits - bit_offset;
1981           bit_offset = 0;
1982         }
1983       else
1984         bit_length -= this_size_bits;
1985
1986       if (p->location != DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER)
1987         return 0;
1988     }
1989
1990   return 1;
1991 }
1992
1993 /* A wrapper function for get_frame_address_in_block.  */
1994
1995 static CORE_ADDR
1996 get_frame_address_in_block_wrapper (void *baton)
1997 {
1998   return get_frame_address_in_block (baton);
1999 }
2000
2001 /* An implementation of an lval_funcs method to indirect through a
2002    pointer.  This handles the synthetic pointer case when needed.  */
2003
2004 static struct value *
2005 indirect_pieced_value (struct value *value)
2006 {
2007   struct piece_closure *c
2008     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (value);
2009   struct type *type;
2010   struct frame_info *frame;
2011   struct dwarf2_locexpr_baton baton;
2012   int i, bit_offset, bit_length;
2013   struct dwarf_expr_piece *piece = NULL;
2014   LONGEST byte_offset;
2015
2016   type = check_typedef (value_type (value));
2017   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR)
2018     return NULL;
2019
2020   bit_length = 8 * TYPE_LENGTH (type);
2021   bit_offset = 8 * value_offset (value);
2022   if (value_bitsize (value))
2023     bit_offset += value_bitpos (value);
2024
2025   for (i = 0; i < c->n_pieces && bit_length > 0; i++)
2026     {
2027       struct dwarf_expr_piece *p = &c->pieces[i];
2028       size_t this_size_bits = p->size;
2029
2030       if (bit_offset > 0)
2031         {
2032           if (bit_offset >= this_size_bits)
2033             {
2034               bit_offset -= this_size_bits;
2035               continue;
2036             }
2037
2038           bit_length -= this_size_bits - bit_offset;
2039           bit_offset = 0;
2040         }
2041       else
2042         bit_length -= this_size_bits;
2043
2044       if (p->location != DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER)
2045         return NULL;
2046
2047       if (bit_length != 0)
2048         error (_("Invalid use of DW_OP_GNU_implicit_pointer"));
2049
2050       piece = p;
2051       break;
2052     }
2053
2054   frame = get_selected_frame (_("No frame selected."));
2055
2056   /* This is an offset requested by GDB, such as value subscripts.
2057      However, due to how synthetic pointers are implemented, this is
2058      always presented to us as a pointer type.  This means we have to
2059      sign-extend it manually as appropriate.  */
2060   byte_offset = value_as_address (value);
2061   if (TYPE_LENGTH (value_type (value)) < sizeof (LONGEST))
2062     byte_offset = gdb_sign_extend (byte_offset,
2063                                    8 * TYPE_LENGTH (value_type (value)));
2064   byte_offset += piece->v.ptr.offset;
2065
2066   gdb_assert (piece);
2067   baton
2068     = dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (piece->v.ptr.die, c->per_cu,
2069                                      get_frame_address_in_block_wrapper,
2070                                      frame);
2071
2072   if (baton.data != NULL)
2073     return dwarf2_evaluate_loc_desc_full (TYPE_TARGET_TYPE (type), frame,
2074                                           baton.data, baton.size, baton.per_cu,
2075                                           byte_offset);
2076
2077   {
2078     struct obstack temp_obstack;
2079     struct cleanup *cleanup;
2080     const gdb_byte *bytes;
2081     LONGEST len;
2082     struct value *result;
2083
2084     obstack_init (&temp_obstack);
2085     cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2086
2087     bytes = dwarf2_fetch_constant_bytes (piece->v.ptr.die, c->per_cu,
2088                                          &temp_obstack, &len);
2089     if (bytes == NULL)
2090       result = allocate_optimized_out_value (TYPE_TARGET_TYPE (type));
2091     else
2092       {
2093         if (byte_offset < 0
2094             || byte_offset + TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type)) > len)
2095           invalid_synthetic_pointer ();
2096         bytes += byte_offset;
2097         result = value_from_contents (TYPE_TARGET_TYPE (type), bytes);
2098       }
2099
2100     do_cleanups (cleanup);
2101     return result;
2102   }
2103 }
2104
2105 static void *
2106 copy_pieced_value_closure (const struct value *v)
2107 {
2108   struct piece_closure *c
2109     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
2110   
2111   ++c->refc;
2112   return c;
2113 }
2114
2115 static void
2116 free_pieced_value_closure (struct value *v)
2117 {
2118   struct piece_closure *c
2119     = (struct piece_closure *) value_computed_closure (v);
2120
2121   --c->refc;
2122   if (c->refc == 0)
2123     {
2124       int i;
2125
2126       for (i = 0; i < c->n_pieces; ++i)
2127         if (c->pieces[i].location == DWARF_VALUE_STACK)
2128           value_free (c->pieces[i].v.value);
2129
2130       xfree (c->pieces);
2131       xfree (c);
2132     }
2133 }
2134
2135 /* Functions for accessing a variable described by DW_OP_piece.  */
2136 static const struct lval_funcs pieced_value_funcs = {
2137   read_pieced_value,
2138   write_pieced_value,
2139   indirect_pieced_value,
2140   NULL, /* coerce_ref */
2141   check_pieced_synthetic_pointer,
2142   copy_pieced_value_closure,
2143   free_pieced_value_closure
2144 };
2145
2146 /* Virtual method table for dwarf2_evaluate_loc_desc_full below.  */
2147
2148 static const struct dwarf_expr_context_funcs dwarf_expr_ctx_funcs =
2149 {
2150   dwarf_expr_read_addr_from_reg,
2151   dwarf_expr_get_reg_value,
2152   dwarf_expr_read_mem,
2153   dwarf_expr_frame_base,
2154   dwarf_expr_frame_cfa,
2155   dwarf_expr_frame_pc,
2156   dwarf_expr_tls_address,
2157   dwarf_expr_dwarf_call,
2158   dwarf_expr_get_base_type,
2159   dwarf_expr_push_dwarf_reg_entry_value,
2160   dwarf_expr_get_addr_index,
2161   dwarf_expr_get_obj_addr
2162 };
2163
2164 /* Evaluate a location description, starting at DATA and with length
2165    SIZE, to find the current location of variable of TYPE in the
2166    context of FRAME.  BYTE_OFFSET is applied after the contents are
2167    computed.  */
2168
2169 static struct value *
2170 dwarf2_evaluate_loc_desc_full (struct type *type, struct frame_info *frame,
2171                                const gdb_byte *data, size_t size,
2172                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
2173                                LONGEST byte_offset)
2174 {
2175   struct value *retval;
2176   struct dwarf_expr_baton baton;
2177   struct dwarf_expr_context *ctx;
2178   struct cleanup *old_chain, *value_chain;
2179   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (per_cu);
2180   volatile struct gdb_exception ex;
2181
2182   if (byte_offset < 0)
2183     invalid_synthetic_pointer ();
2184
2185   if (size == 0)
2186     return allocate_optimized_out_value (type);
2187
2188   baton.frame = frame;
2189   baton.per_cu = per_cu;
2190   baton.obj_address = 0;
2191
2192   ctx = new_dwarf_expr_context ();
2193   old_chain = make_cleanup_free_dwarf_expr_context (ctx);
2194   value_chain = make_cleanup_value_free_to_mark (value_mark ());
2195
2196   ctx->gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2197   ctx->addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
2198   ctx->ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (per_cu);
2199   ctx->offset = dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
2200   ctx->baton = &baton;
2201   ctx->funcs = &dwarf_expr_ctx_funcs;
2202
2203   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2204     {
2205       dwarf_expr_eval (ctx, data, size);
2206     }
2207   if (ex.reason < 0)
2208     {
2209       if (ex.error == NOT_AVAILABLE_ERROR)
2210         {
2211           do_cleanups (old_chain);
2212           retval = allocate_value (type);
2213           mark_value_bytes_unavailable (retval, 0, TYPE_LENGTH (type));
2214           return retval;
2215         }
2216       else if (ex.error == NO_ENTRY_VALUE_ERROR)
2217         {
2218           if (entry_values_debug)
2219             exception_print (gdb_stdout, ex);
2220           do_cleanups (old_chain);
2221           return allocate_optimized_out_value (type);
2222         }
2223       else
2224         throw_exception (ex);
2225     }
2226
2227   if (ctx->num_pieces > 0)
2228     {
2229       struct piece_closure *c;
2230       struct frame_id frame_id = get_frame_id (frame);
2231       ULONGEST bit_size = 0;
2232       int i;
2233
2234       for (i = 0; i < ctx->num_pieces; ++i)
2235         bit_size += ctx->pieces[i].size;
2236       if (8 * (byte_offset + TYPE_LENGTH (type)) > bit_size)
2237         invalid_synthetic_pointer ();
2238
2239       c = allocate_piece_closure (per_cu, ctx->num_pieces, ctx->pieces,
2240                                   ctx->addr_size);
2241       /* We must clean up the value chain after creating the piece
2242          closure but before allocating the result.  */
2243       do_cleanups (value_chain);
2244       retval = allocate_computed_value (type, &pieced_value_funcs, c);
2245       VALUE_FRAME_ID (retval) = frame_id;
2246       set_value_offset (retval, byte_offset);
2247     }
2248   else
2249     {
2250       switch (ctx->location)
2251         {
2252         case DWARF_VALUE_REGISTER:
2253           {
2254             struct gdbarch *arch = get_frame_arch (frame);
2255             int dwarf_regnum
2256               = longest_to_int (value_as_long (dwarf_expr_fetch (ctx, 0)));
2257             int gdb_regnum = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (arch, dwarf_regnum);
2258
2259             if (byte_offset != 0)
2260               error (_("cannot use offset on synthetic pointer to register"));
2261             do_cleanups (value_chain);
2262            if (gdb_regnum == -1)
2263               error (_("Unable to access DWARF register number %d"),
2264                      dwarf_regnum);
2265            retval = value_from_register (type, gdb_regnum, frame);
2266            if (value_optimized_out (retval))
2267              {
2268                struct value *tmp;
2269
2270                /* This means the register has undefined value / was
2271                   not saved.  As we're computing the location of some
2272                   variable etc. in the program, not a value for
2273                   inspecting a register ($pc, $sp, etc.), return a
2274                   generic optimized out value instead, so that we show
2275                   <optimized out> instead of <not saved>.  */
2276                do_cleanups (value_chain);
2277                tmp = allocate_value (type);
2278                value_contents_copy (tmp, 0, retval, 0, TYPE_LENGTH (type));
2279                retval = tmp;
2280              }
2281           }
2282           break;
2283
2284         case DWARF_VALUE_MEMORY:
2285           {
2286             CORE_ADDR address = dwarf_expr_fetch_address (ctx, 0);
2287             int in_stack_memory = dwarf_expr_fetch_in_stack_memory (ctx, 0);
2288
2289             do_cleanups (value_chain);
2290             retval = value_at_lazy (type, address + byte_offset);
2291             if (in_stack_memory)
2292               set_value_stack (retval, 1);
2293           }
2294           break;
2295
2296         case DWARF_VALUE_STACK:
2297           {
2298             struct value *value = dwarf_expr_fetch (ctx, 0);
2299             gdb_byte *contents;
2300             const gdb_byte *val_bytes;
2301             size_t n = TYPE_LENGTH (value_type (value));
2302
2303             if (byte_offset + TYPE_LENGTH (type) > n)
2304               invalid_synthetic_pointer ();
2305
2306             val_bytes = value_contents_all (value);
2307             val_bytes += byte_offset;
2308             n -= byte_offset;
2309
2310             /* Preserve VALUE because we are going to free values back
2311                to the mark, but we still need the value contents
2312                below.  */
2313             value_incref (value);
2314             do_cleanups (value_chain);
2315             make_cleanup_value_free (value);
2316
2317             retval = allocate_value (type);
2318             contents = value_contents_raw (retval);
2319             if (n > TYPE_LENGTH (type))
2320               {
2321                 struct gdbarch *objfile_gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2322
2323                 if (gdbarch_byte_order (objfile_gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2324                   val_bytes += n - TYPE_LENGTH (type);
2325                 n = TYPE_LENGTH (type);
2326               }
2327             memcpy (contents, val_bytes, n);
2328           }
2329           break;
2330
2331         case DWARF_VALUE_LITERAL:
2332           {
2333             bfd_byte *contents;
2334             const bfd_byte *ldata;
2335             size_t n = ctx->len;
2336
2337             if (byte_offset + TYPE_LENGTH (type) > n)
2338               invalid_synthetic_pointer ();
2339
2340             do_cleanups (value_chain);
2341             retval = allocate_value (type);
2342             contents = value_contents_raw (retval);
2343
2344             ldata = ctx->data + byte_offset;
2345             n -= byte_offset;
2346
2347             if (n > TYPE_LENGTH (type))
2348               {
2349                 struct gdbarch *objfile_gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2350
2351                 if (gdbarch_byte_order (objfile_gdbarch) == BFD_ENDIAN_BIG)
2352                   ldata += n - TYPE_LENGTH (type);
2353                 n = TYPE_LENGTH (type);
2354               }
2355             memcpy (contents, ldata, n);
2356           }
2357           break;
2358
2359         case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
2360           do_cleanups (value_chain);
2361           retval = allocate_optimized_out_value (type);
2362           break;
2363
2364           /* DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER was converted to a pieced
2365              operation by execute_stack_op.  */
2366         case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
2367           /* DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT can't occur in this context --
2368              it can only be encountered when making a piece.  */
2369         default:
2370           internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid location type"));
2371         }
2372     }
2373
2374   set_value_initialized (retval, ctx->initialized);
2375
2376   do_cleanups (old_chain);
2377
2378   return retval;
2379 }
2380
2381 /* The exported interface to dwarf2_evaluate_loc_desc_full; it always
2382    passes 0 as the byte_offset.  */
2383
2384 struct value *
2385 dwarf2_evaluate_loc_desc (struct type *type, struct frame_info *frame,
2386                           const gdb_byte *data, size_t size,
2387                           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2388 {
2389   return dwarf2_evaluate_loc_desc_full (type, frame, data, size, per_cu, 0);
2390 }
2391
2392 /* Evaluates a dwarf expression and stores the result in VAL, expecting
2393    that the dwarf expression only produces a single CORE_ADDR.  ADDR is a
2394    context (location of a variable) and might be needed to evaluate the
2395    location expression.
2396    Returns 1 on success, 0 otherwise.   */
2397
2398 static int
2399 dwarf2_locexpr_baton_eval (const struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton,
2400                            CORE_ADDR addr,
2401                            CORE_ADDR *valp)
2402 {
2403   struct dwarf_expr_context *ctx;
2404   struct dwarf_expr_baton baton;
2405   struct objfile *objfile;
2406   struct cleanup *cleanup;
2407
2408   if (dlbaton == NULL || dlbaton->size == 0)
2409     return 0;
2410
2411   ctx = new_dwarf_expr_context ();
2412   cleanup = make_cleanup_free_dwarf_expr_context (ctx);
2413
2414   baton.frame = get_selected_frame (NULL);
2415   baton.per_cu = dlbaton->per_cu;
2416   baton.obj_address = addr;
2417
2418   objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
2419
2420   ctx->gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2421   ctx->addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
2422   ctx->ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (dlbaton->per_cu);
2423   ctx->offset = dwarf2_per_cu_text_offset (dlbaton->per_cu);
2424   ctx->funcs = &dwarf_expr_ctx_funcs;
2425   ctx->baton = &baton;
2426
2427   dwarf_expr_eval (ctx, dlbaton->data, dlbaton->size);
2428
2429   switch (ctx->location)
2430     {
2431     case DWARF_VALUE_REGISTER:
2432     case DWARF_VALUE_MEMORY:
2433     case DWARF_VALUE_STACK:
2434       *valp = dwarf_expr_fetch_address (ctx, 0);
2435       if (ctx->location == DWARF_VALUE_REGISTER)
2436         *valp = dwarf_expr_read_addr_from_reg (&baton, *valp);
2437       do_cleanups (cleanup);
2438       return 1;
2439     case DWARF_VALUE_LITERAL:
2440       *valp = extract_signed_integer (ctx->data, ctx->len,
2441                                       gdbarch_byte_order (ctx->gdbarch));
2442       do_cleanups (cleanup);
2443       return 1;
2444       /* Unsupported dwarf values.  */
2445     case DWARF_VALUE_OPTIMIZED_OUT:
2446     case DWARF_VALUE_IMPLICIT_POINTER:
2447       break;
2448     }
2449
2450   do_cleanups (cleanup);
2451   return 0;
2452 }
2453
2454 /* See dwarf2loc.h.  */
2455
2456 int
2457 dwarf2_evaluate_property (const struct dynamic_prop *prop,
2458                           CORE_ADDR address, CORE_ADDR *value)
2459 {
2460   if (prop == NULL)
2461     return 0;
2462
2463   switch (prop->kind)
2464     {
2465     case PROP_LOCEXPR:
2466       {
2467         const struct dwarf2_property_baton *baton = prop->data.baton;
2468
2469         if (dwarf2_locexpr_baton_eval (&baton->locexpr, address, value))
2470           {
2471             if (baton->referenced_type)
2472               {
2473                 struct value *val = value_at (baton->referenced_type, *value);
2474
2475                 *value = value_as_address (val);
2476               }
2477             return 1;
2478           }
2479       }
2480       break;
2481
2482     case PROP_LOCLIST:
2483       {
2484         struct dwarf2_property_baton *baton = prop->data.baton;
2485         struct frame_info *frame = get_selected_frame (NULL);
2486         CORE_ADDR pc = get_frame_address_in_block (frame);
2487         const gdb_byte *data;
2488         struct value *val;
2489         size_t size;
2490
2491         data = dwarf2_find_location_expression (&baton->loclist, &size, pc);
2492         if (data != NULL)
2493           {
2494             val = dwarf2_evaluate_loc_desc (baton->referenced_type, frame, data,
2495                                             size, baton->loclist.per_cu);
2496             if (!value_optimized_out (val))
2497               {
2498                 *value = value_as_address (val);
2499                 return 1;
2500               }
2501           }
2502       }
2503       break;
2504
2505     case PROP_CONST:
2506       *value = prop->data.const_val;
2507       return 1;
2508     }
2509
2510   return 0;
2511 }
2512
2513 \f
2514 /* Helper functions and baton for dwarf2_loc_desc_needs_frame.  */
2515
2516 struct needs_frame_baton
2517 {
2518   int needs_frame;
2519   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
2520 };
2521
2522 /* Reads from registers do require a frame.  */
2523 static CORE_ADDR
2524 needs_frame_read_addr_from_reg (void *baton, int regnum)
2525 {
2526   struct needs_frame_baton *nf_baton = baton;
2527
2528   nf_baton->needs_frame = 1;
2529   return 1;
2530 }
2531
2532 /* struct dwarf_expr_context_funcs' "get_reg_value" callback:
2533    Reads from registers do require a frame.  */
2534
2535 static struct value *
2536 needs_frame_get_reg_value (void *baton, struct type *type, int regnum)
2537 {
2538   struct needs_frame_baton *nf_baton = baton;
2539
2540   nf_baton->needs_frame = 1;
2541   return value_zero (type, not_lval);
2542 }
2543
2544 /* Reads from memory do not require a frame.  */
2545 static void
2546 needs_frame_read_mem (void *baton, gdb_byte *buf, CORE_ADDR addr, size_t len)
2547 {
2548   memset (buf, 0, len);
2549 }
2550
2551 /* Frame-relative accesses do require a frame.  */
2552 static void
2553 needs_frame_frame_base (void *baton, const gdb_byte **start, size_t * length)
2554 {
2555   static gdb_byte lit0 = DW_OP_lit0;
2556   struct needs_frame_baton *nf_baton = baton;
2557
2558   *start = &lit0;
2559   *length = 1;
2560
2561   nf_baton->needs_frame = 1;
2562 }
2563
2564 /* CFA accesses require a frame.  */
2565
2566 static CORE_ADDR
2567 needs_frame_frame_cfa (void *baton)
2568 {
2569   struct needs_frame_baton *nf_baton = baton;
2570
2571   nf_baton->needs_frame = 1;
2572   return 1;
2573 }
2574
2575 /* Thread-local accesses do require a frame.  */
2576 static CORE_ADDR
2577 needs_frame_tls_address (void *baton, CORE_ADDR offset)
2578 {
2579   struct needs_frame_baton *nf_baton = baton;
2580
2581   nf_baton->needs_frame = 1;
2582   return 1;
2583 }
2584
2585 /* Helper interface of per_cu_dwarf_call for dwarf2_loc_desc_needs_frame.  */
2586
2587 static void
2588 needs_frame_dwarf_call (struct dwarf_expr_context *ctx, cu_offset die_offset)
2589 {
2590   struct needs_frame_baton *nf_baton = ctx->baton;
2591
2592   per_cu_dwarf_call (ctx, die_offset, nf_baton->per_cu,
2593                      ctx->funcs->get_frame_pc, ctx->baton);
2594 }
2595
2596 /* DW_OP_GNU_entry_value accesses require a caller, therefore a frame.  */
2597
2598 static void
2599 needs_dwarf_reg_entry_value (struct dwarf_expr_context *ctx,
2600                              enum call_site_parameter_kind kind,
2601                              union call_site_parameter_u kind_u, int deref_size)
2602 {
2603   struct needs_frame_baton *nf_baton = ctx->baton;
2604
2605   nf_baton->needs_frame = 1;
2606
2607   /* The expression may require some stub values on DWARF stack.  */
2608   dwarf_expr_push_address (ctx, 0, 0);
2609 }
2610
2611 /* DW_OP_GNU_addr_index doesn't require a frame.  */
2612
2613 static CORE_ADDR
2614 needs_get_addr_index (void *baton, unsigned int index)
2615 {
2616   /* Nothing to do.  */
2617   return 1;
2618 }
2619
2620 /* DW_OP_push_object_address has a frame already passed through.  */
2621
2622 static CORE_ADDR
2623 needs_get_obj_addr (void *baton)
2624 {
2625   /* Nothing to do.  */
2626   return 1;
2627 }
2628
2629 /* Virtual method table for dwarf2_loc_desc_needs_frame below.  */
2630
2631 static const struct dwarf_expr_context_funcs needs_frame_ctx_funcs =
2632 {
2633   needs_frame_read_addr_from_reg,
2634   needs_frame_get_reg_value,
2635   needs_frame_read_mem,
2636   needs_frame_frame_base,
2637   needs_frame_frame_cfa,
2638   needs_frame_frame_cfa,        /* get_frame_pc */
2639   needs_frame_tls_address,
2640   needs_frame_dwarf_call,
2641   NULL,                         /* get_base_type */
2642   needs_dwarf_reg_entry_value,
2643   needs_get_addr_index,
2644   needs_get_obj_addr
2645 };
2646
2647 /* Return non-zero iff the location expression at DATA (length SIZE)
2648    requires a frame to evaluate.  */
2649
2650 static int
2651 dwarf2_loc_desc_needs_frame (const gdb_byte *data, size_t size,
2652                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2653 {
2654   struct needs_frame_baton baton;
2655   struct dwarf_expr_context *ctx;
2656   int in_reg;
2657   struct cleanup *old_chain;
2658   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (per_cu);
2659
2660   baton.needs_frame = 0;
2661   baton.per_cu = per_cu;
2662
2663   ctx = new_dwarf_expr_context ();
2664   old_chain = make_cleanup_free_dwarf_expr_context (ctx);
2665   make_cleanup_value_free_to_mark (value_mark ());
2666
2667   ctx->gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2668   ctx->addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (per_cu);
2669   ctx->ref_addr_size = dwarf2_per_cu_ref_addr_size (per_cu);
2670   ctx->offset = dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
2671   ctx->baton = &baton;
2672   ctx->funcs = &needs_frame_ctx_funcs;
2673
2674   dwarf_expr_eval (ctx, data, size);
2675
2676   in_reg = ctx->location == DWARF_VALUE_REGISTER;
2677
2678   if (ctx->num_pieces > 0)
2679     {
2680       int i;
2681
2682       /* If the location has several pieces, and any of them are in
2683          registers, then we will need a frame to fetch them from.  */
2684       for (i = 0; i < ctx->num_pieces; i++)
2685         if (ctx->pieces[i].location == DWARF_VALUE_REGISTER)
2686           in_reg = 1;
2687     }
2688
2689   do_cleanups (old_chain);
2690
2691   return baton.needs_frame || in_reg;
2692 }
2693
2694 /* A helper function that throws an unimplemented error mentioning a
2695    given DWARF operator.  */
2696
2697 static void
2698 unimplemented (unsigned int op)
2699 {
2700   const char *name = get_DW_OP_name (op);
2701
2702   if (name)
2703     error (_("DWARF operator %s cannot be translated to an agent expression"),
2704            name);
2705   else
2706     error (_("Unknown DWARF operator 0x%02x cannot be translated "
2707              "to an agent expression"),
2708            op);
2709 }
2710
2711 /* A helper function to convert a DWARF register to an arch register.
2712    ARCH is the architecture.
2713    DWARF_REG is the register.
2714    This will throw an exception if the DWARF register cannot be
2715    translated to an architecture register.  */
2716
2717 static int
2718 translate_register (struct gdbarch *arch, int dwarf_reg)
2719 {
2720   int reg = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (arch, dwarf_reg);
2721   if (reg == -1)
2722     error (_("Unable to access DWARF register number %d"), dwarf_reg);
2723   return reg;
2724 }
2725
2726 /* A helper function that emits an access to memory.  ARCH is the
2727    target architecture.  EXPR is the expression which we are building.
2728    NBITS is the number of bits we want to read.  This emits the
2729    opcodes needed to read the memory and then extract the desired
2730    bits.  */
2731
2732 static void
2733 access_memory (struct gdbarch *arch, struct agent_expr *expr, ULONGEST nbits)
2734 {
2735   ULONGEST nbytes = (nbits + 7) / 8;
2736
2737   gdb_assert (nbytes > 0 && nbytes <= sizeof (LONGEST));
2738
2739   if (expr->tracing)
2740     ax_trace_quick (expr, nbytes);
2741
2742   if (nbits <= 8)
2743     ax_simple (expr, aop_ref8);
2744   else if (nbits <= 16)
2745     ax_simple (expr, aop_ref16);
2746   else if (nbits <= 32)
2747     ax_simple (expr, aop_ref32);
2748   else
2749     ax_simple (expr, aop_ref64);
2750
2751   /* If we read exactly the number of bytes we wanted, we're done.  */
2752   if (8 * nbytes == nbits)
2753     return;
2754
2755   if (gdbarch_bits_big_endian (arch))
2756     {
2757       /* On a bits-big-endian machine, we want the high-order
2758          NBITS.  */
2759       ax_const_l (expr, 8 * nbytes - nbits);
2760       ax_simple (expr, aop_rsh_unsigned);
2761     }
2762   else
2763     {
2764       /* On a bits-little-endian box, we want the low-order NBITS.  */
2765       ax_zero_ext (expr, nbits);
2766     }
2767 }
2768
2769 /* A helper function to return the frame's PC.  */
2770
2771 static CORE_ADDR
2772 get_ax_pc (void *baton)
2773 {
2774   struct agent_expr *expr = baton;
2775
2776   return expr->scope;
2777 }
2778
2779 /* Compile a DWARF location expression to an agent expression.
2780    
2781    EXPR is the agent expression we are building.
2782    LOC is the agent value we modify.
2783    ARCH is the architecture.
2784    ADDR_SIZE is the size of addresses, in bytes.
2785    OP_PTR is the start of the location expression.
2786    OP_END is one past the last byte of the location expression.
2787    
2788    This will throw an exception for various kinds of errors -- for
2789    example, if the expression cannot be compiled, or if the expression
2790    is invalid.  */
2791
2792 void
2793 dwarf2_compile_expr_to_ax (struct agent_expr *expr, struct axs_value *loc,
2794                            struct gdbarch *arch, unsigned int addr_size,
2795                            const gdb_byte *op_ptr, const gdb_byte *op_end,
2796                            struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2797 {
2798   struct cleanup *cleanups;
2799   int i, *offsets;
2800   VEC(int) *dw_labels = NULL, *patches = NULL;
2801   const gdb_byte * const base = op_ptr;
2802   const gdb_byte *previous_piece = op_ptr;
2803   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (arch);
2804   ULONGEST bits_collected = 0;
2805   unsigned int addr_size_bits = 8 * addr_size;
2806   int bits_big_endian = gdbarch_bits_big_endian (arch);
2807
2808   offsets = xmalloc ((op_end - op_ptr) * sizeof (int));
2809   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
2810
2811   for (i = 0; i < op_end - op_ptr; ++i)
2812     offsets[i] = -1;
2813
2814   make_cleanup (VEC_cleanup (int), &dw_labels);
2815   make_cleanup (VEC_cleanup (int), &patches);
2816
2817   /* By default we are making an address.  */
2818   loc->kind = axs_lvalue_memory;
2819
2820   while (op_ptr < op_end)
2821     {
2822       enum dwarf_location_atom op = *op_ptr;
2823       uint64_t uoffset, reg;
2824       int64_t offset;
2825       int i;
2826
2827       offsets[op_ptr - base] = expr->len;
2828       ++op_ptr;
2829
2830       /* Our basic approach to code generation is to map DWARF
2831          operations directly to AX operations.  However, there are
2832          some differences.
2833
2834          First, DWARF works on address-sized units, but AX always uses
2835          LONGEST.  For most operations we simply ignore this
2836          difference; instead we generate sign extensions as needed
2837          before division and comparison operations.  It would be nice
2838          to omit the sign extensions, but there is no way to determine
2839          the size of the target's LONGEST.  (This code uses the size
2840          of the host LONGEST in some cases -- that is a bug but it is
2841          difficult to fix.)
2842
2843          Second, some DWARF operations cannot be translated to AX.
2844          For these we simply fail.  See
2845          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=11662.  */
2846       switch (op)
2847         {
2848         case DW_OP_lit0:
2849         case DW_OP_lit1:
2850         case DW_OP_lit2:
2851         case DW_OP_lit3:
2852         case DW_OP_lit4:
2853         case DW_OP_lit5:
2854         case DW_OP_lit6:
2855         case DW_OP_lit7:
2856         case DW_OP_lit8:
2857         case DW_OP_lit9:
2858         case DW_OP_lit10:
2859         case DW_OP_lit11:
2860         case DW_OP_lit12:
2861         case DW_OP_lit13:
2862         case DW_OP_lit14:
2863         case DW_OP_lit15:
2864         case DW_OP_lit16:
2865         case DW_OP_lit17:
2866         case DW_OP_lit18:
2867         case DW_OP_lit19:
2868         case DW_OP_lit20:
2869         case DW_OP_lit21:
2870         case DW_OP_lit22:
2871         case DW_OP_lit23:
2872         case DW_OP_lit24:
2873         case DW_OP_lit25:
2874         case DW_OP_lit26:
2875         case DW_OP_lit27:
2876         case DW_OP_lit28:
2877         case DW_OP_lit29:
2878         case DW_OP_lit30:
2879         case DW_OP_lit31:
2880           ax_const_l (expr, op - DW_OP_lit0);
2881           break;
2882
2883         case DW_OP_addr:
2884           uoffset = extract_unsigned_integer (op_ptr, addr_size, byte_order);
2885           op_ptr += addr_size;
2886           /* Some versions of GCC emit DW_OP_addr before
2887              DW_OP_GNU_push_tls_address.  In this case the value is an
2888              index, not an address.  We don't support things like
2889              branching between the address and the TLS op.  */
2890           if (op_ptr >= op_end || *op_ptr != DW_OP_GNU_push_tls_address)
2891             uoffset += dwarf2_per_cu_text_offset (per_cu);
2892           ax_const_l (expr, uoffset);
2893           break;
2894
2895         case DW_OP_const1u:
2896           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 1, byte_order));
2897           op_ptr += 1;
2898           break;
2899         case DW_OP_const1s:
2900           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 1, byte_order));
2901           op_ptr += 1;
2902           break;
2903         case DW_OP_const2u:
2904           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 2, byte_order));
2905           op_ptr += 2;
2906           break;
2907         case DW_OP_const2s:
2908           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order));
2909           op_ptr += 2;
2910           break;
2911         case DW_OP_const4u:
2912           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 4, byte_order));
2913           op_ptr += 4;
2914           break;
2915         case DW_OP_const4s:
2916           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 4, byte_order));
2917           op_ptr += 4;
2918           break;
2919         case DW_OP_const8u:
2920           ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, 8, byte_order));
2921           op_ptr += 8;
2922           break;
2923         case DW_OP_const8s:
2924           ax_const_l (expr, extract_signed_integer (op_ptr, 8, byte_order));
2925           op_ptr += 8;
2926           break;
2927         case DW_OP_constu:
2928           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &uoffset);
2929           ax_const_l (expr, uoffset);
2930           break;
2931         case DW_OP_consts:
2932           op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
2933           ax_const_l (expr, offset);
2934           break;
2935
2936         case DW_OP_reg0:
2937         case DW_OP_reg1:
2938         case DW_OP_reg2:
2939         case DW_OP_reg3:
2940         case DW_OP_reg4:
2941         case DW_OP_reg5:
2942         case DW_OP_reg6:
2943         case DW_OP_reg7:
2944         case DW_OP_reg8:
2945         case DW_OP_reg9:
2946         case DW_OP_reg10:
2947         case DW_OP_reg11:
2948         case DW_OP_reg12:
2949         case DW_OP_reg13:
2950         case DW_OP_reg14:
2951         case DW_OP_reg15:
2952         case DW_OP_reg16:
2953         case DW_OP_reg17:
2954         case DW_OP_reg18:
2955         case DW_OP_reg19:
2956         case DW_OP_reg20:
2957         case DW_OP_reg21:
2958         case DW_OP_reg22:
2959         case DW_OP_reg23:
2960         case DW_OP_reg24:
2961         case DW_OP_reg25:
2962         case DW_OP_reg26:
2963         case DW_OP_reg27:
2964         case DW_OP_reg28:
2965         case DW_OP_reg29:
2966         case DW_OP_reg30:
2967         case DW_OP_reg31:
2968           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_regx");
2969           loc->u.reg = translate_register (arch, op - DW_OP_reg0);
2970           loc->kind = axs_lvalue_register;
2971           break;
2972
2973         case DW_OP_regx:
2974           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
2975           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_regx");
2976           loc->u.reg = translate_register (arch, reg);
2977           loc->kind = axs_lvalue_register;
2978           break;
2979
2980         case DW_OP_implicit_value:
2981           {
2982             uint64_t len;
2983
2984             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &len);
2985             if (op_ptr + len > op_end)
2986               error (_("DW_OP_implicit_value: too few bytes available."));
2987             if (len > sizeof (ULONGEST))
2988               error (_("Cannot translate DW_OP_implicit_value of %d bytes"),
2989                      (int) len);
2990
2991             ax_const_l (expr, extract_unsigned_integer (op_ptr, len,
2992                                                         byte_order));
2993             op_ptr += len;
2994             dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end,
2995                                             "DW_OP_implicit_value");
2996
2997             loc->kind = axs_rvalue;
2998           }
2999           break;
3000
3001         case DW_OP_stack_value:
3002           dwarf_expr_require_composition (op_ptr, op_end, "DW_OP_stack_value");
3003           loc->kind = axs_rvalue;
3004           break;
3005
3006         case DW_OP_breg0:
3007         case DW_OP_breg1:
3008         case DW_OP_breg2:
3009         case DW_OP_breg3:
3010         case DW_OP_breg4:
3011         case DW_OP_breg5:
3012         case DW_OP_breg6:
3013         case DW_OP_breg7:
3014         case DW_OP_breg8:
3015         case DW_OP_breg9:
3016         case DW_OP_breg10:
3017         case DW_OP_breg11:
3018         case DW_OP_breg12:
3019         case DW_OP_breg13:
3020         case DW_OP_breg14:
3021         case DW_OP_breg15:
3022         case DW_OP_breg16:
3023         case DW_OP_breg17:
3024         case DW_OP_breg18:
3025         case DW_OP_breg19:
3026         case DW_OP_breg20:
3027         case DW_OP_breg21:
3028         case DW_OP_breg22:
3029         case DW_OP_breg23:
3030         case DW_OP_breg24:
3031         case DW_OP_breg25:
3032         case DW_OP_breg26:
3033         case DW_OP_breg27:
3034         case DW_OP_breg28:
3035         case DW_OP_breg29:
3036         case DW_OP_breg30:
3037         case DW_OP_breg31:
3038           op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3039           i = translate_register (arch, op - DW_OP_breg0);
3040           ax_reg (expr, i);
3041           if (offset != 0)
3042             {
3043               ax_const_l (expr, offset);
3044               ax_simple (expr, aop_add);
3045             }
3046           break;
3047         case DW_OP_bregx:
3048           {
3049             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3050             op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3051             i = translate_register (arch, reg);
3052             ax_reg (expr, i);
3053             if (offset != 0)
3054               {
3055                 ax_const_l (expr, offset);
3056                 ax_simple (expr, aop_add);
3057               }
3058           }
3059           break;
3060         case DW_OP_fbreg:
3061           {
3062             const gdb_byte *datastart;
3063             size_t datalen;
3064             const struct block *b;
3065             struct symbol *framefunc;
3066
3067             b = block_for_pc (expr->scope);
3068
3069             if (!b)
3070               error (_("No block found for address"));
3071
3072             framefunc = block_linkage_function (b);
3073
3074             if (!framefunc)
3075               error (_("No function found for block"));
3076
3077             dwarf_expr_frame_base_1 (framefunc, expr->scope,
3078                                      &datastart, &datalen);
3079
3080             op_ptr = safe_read_sleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3081             dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, arch, addr_size, datastart,
3082                                        datastart + datalen, per_cu);
3083             if (loc->kind == axs_lvalue_register)
3084               require_rvalue (expr, loc);
3085
3086             if (offset != 0)
3087               {
3088                 ax_const_l (expr, offset);
3089                 ax_simple (expr, aop_add);
3090               }
3091
3092             loc->kind = axs_lvalue_memory;
3093           }
3094           break;
3095
3096         case DW_OP_dup:
3097           ax_simple (expr, aop_dup);
3098           break;
3099
3100         case DW_OP_drop:
3101           ax_simple (expr, aop_pop);
3102           break;
3103
3104         case DW_OP_pick:
3105           offset = *op_ptr++;
3106           ax_pick (expr, offset);
3107           break;
3108           
3109         case DW_OP_swap:
3110           ax_simple (expr, aop_swap);
3111           break;
3112
3113         case DW_OP_over:
3114           ax_pick (expr, 1);
3115           break;
3116
3117         case DW_OP_rot:
3118           ax_simple (expr, aop_rot);
3119           break;
3120
3121         case DW_OP_deref:
3122         case DW_OP_deref_size:
3123           {
3124             int size;
3125
3126             if (op == DW_OP_deref_size)
3127               size = *op_ptr++;
3128             else
3129               size = addr_size;
3130
3131             if (size != 1 && size != 2 && size != 4 && size != 8)
3132               error (_("Unsupported size %d in %s"),
3133                      size, get_DW_OP_name (op));
3134             access_memory (arch, expr, size * TARGET_CHAR_BIT);
3135           }
3136           break;
3137
3138         case DW_OP_abs:
3139           /* Sign extend the operand.  */
3140           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3141           ax_simple (expr, aop_dup);
3142           ax_const_l (expr, 0);
3143           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3144           ax_simple (expr, aop_log_not);
3145           i = ax_goto (expr, aop_if_goto);
3146           /* We have to emit 0 - X.  */
3147           ax_const_l (expr, 0);
3148           ax_simple (expr, aop_swap);
3149           ax_simple (expr, aop_sub);
3150           ax_label (expr, i, expr->len);
3151           break;
3152
3153         case DW_OP_neg:
3154           /* No need to sign extend here.  */
3155           ax_const_l (expr, 0);
3156           ax_simple (expr, aop_swap);
3157           ax_simple (expr, aop_sub);
3158           break;
3159
3160         case DW_OP_not:
3161           /* Sign extend the operand.  */
3162           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3163           ax_simple (expr, aop_bit_not);
3164           break;
3165
3166         case DW_OP_plus_uconst:
3167           op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &reg);
3168           /* It would be really weird to emit `DW_OP_plus_uconst 0',
3169              but we micro-optimize anyhow.  */
3170           if (reg != 0)
3171             {
3172               ax_const_l (expr, reg);
3173               ax_simple (expr, aop_add);
3174             }
3175           break;
3176
3177         case DW_OP_and:
3178           ax_simple (expr, aop_bit_and);
3179           break;
3180
3181         case DW_OP_div:
3182           /* Sign extend the operands.  */
3183           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3184           ax_simple (expr, aop_swap);
3185           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3186           ax_simple (expr, aop_swap);
3187           ax_simple (expr, aop_div_signed);
3188           break;
3189
3190         case DW_OP_minus:
3191           ax_simple (expr, aop_sub);
3192           break;
3193
3194         case DW_OP_mod:
3195           ax_simple (expr, aop_rem_unsigned);
3196           break;
3197
3198         case DW_OP_mul:
3199           ax_simple (expr, aop_mul);
3200           break;
3201
3202         case DW_OP_or:
3203           ax_simple (expr, aop_bit_or);
3204           break;
3205
3206         case DW_OP_plus:
3207           ax_simple (expr, aop_add);
3208           break;
3209
3210         case DW_OP_shl:
3211           ax_simple (expr, aop_lsh);
3212           break;
3213
3214         case DW_OP_shr:
3215           ax_simple (expr, aop_rsh_unsigned);
3216           break;
3217
3218         case DW_OP_shra:
3219           ax_simple (expr, aop_rsh_signed);
3220           break;
3221
3222         case DW_OP_xor:
3223           ax_simple (expr, aop_bit_xor);
3224           break;
3225
3226         case DW_OP_le:
3227           /* Sign extend the operands.  */
3228           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3229           ax_simple (expr, aop_swap);
3230           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3231           /* Note no swap here: A <= B is !(B < A).  */
3232           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3233           ax_simple (expr, aop_log_not);
3234           break;
3235
3236         case DW_OP_ge:
3237           /* Sign extend the operands.  */
3238           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3239           ax_simple (expr, aop_swap);
3240           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3241           ax_simple (expr, aop_swap);
3242           /* A >= B is !(A < B).  */
3243           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3244           ax_simple (expr, aop_log_not);
3245           break;
3246
3247         case DW_OP_eq:
3248           /* Sign extend the operands.  */
3249           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3250           ax_simple (expr, aop_swap);
3251           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3252           /* No need for a second swap here.  */
3253           ax_simple (expr, aop_equal);
3254           break;
3255
3256         case DW_OP_lt:
3257           /* Sign extend the operands.  */
3258           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3259           ax_simple (expr, aop_swap);
3260           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3261           ax_simple (expr, aop_swap);
3262           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3263           break;
3264
3265         case DW_OP_gt:
3266           /* Sign extend the operands.  */
3267           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3268           ax_simple (expr, aop_swap);
3269           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3270           /* Note no swap here: A > B is B < A.  */
3271           ax_simple (expr, aop_less_signed);
3272           break;
3273
3274         case DW_OP_ne:
3275           /* Sign extend the operands.  */
3276           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3277           ax_simple (expr, aop_swap);
3278           ax_ext (expr, addr_size_bits);
3279           /* No need for a swap here.  */
3280           ax_simple (expr, aop_equal);
3281           ax_simple (expr, aop_log_not);
3282           break;
3283
3284         case DW_OP_call_frame_cfa:
3285           dwarf2_compile_cfa_to_ax (expr, loc, arch, expr->scope, per_cu);
3286           loc->kind = axs_lvalue_memory;
3287           break;
3288
3289         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
3290           unimplemented (op);
3291           break;
3292
3293         case DW_OP_push_object_address:
3294           unimplemented (op);
3295           break;
3296
3297         case DW_OP_skip:
3298           offset = extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order);
3299           op_ptr += 2;
3300           i = ax_goto (expr, aop_goto);
3301           VEC_safe_push (int, dw_labels, op_ptr + offset - base);
3302           VEC_safe_push (int, patches, i);
3303           break;
3304
3305         case DW_OP_bra:
3306           offset = extract_signed_integer (op_ptr, 2, byte_order);
3307           op_ptr += 2;
3308           /* Zero extend the operand.  */
3309           ax_zero_ext (expr, addr_size_bits);
3310           i = ax_goto (expr, aop_if_goto);
3311           VEC_safe_push (int, dw_labels, op_ptr + offset - base);
3312           VEC_safe_push (int, patches, i);
3313           break;
3314
3315         case DW_OP_nop:
3316           break;
3317
3318         case DW_OP_piece:
3319         case DW_OP_bit_piece:
3320           {
3321             uint64_t size, offset;
3322
3323             if (op_ptr - 1 == previous_piece)
3324               error (_("Cannot translate empty pieces to agent expressions"));
3325             previous_piece = op_ptr - 1;
3326
3327             op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &size);
3328             if (op == DW_OP_piece)
3329               {
3330                 size *= 8;
3331                 offset = 0;
3332               }
3333             else
3334               op_ptr = safe_read_uleb128 (op_ptr, op_end, &offset);
3335
3336             if (bits_collected + size > 8 * sizeof (LONGEST))
3337               error (_("Expression pieces exceed word size"));
3338
3339             /* Access the bits.  */
3340             switch (loc->kind)
3341               {
3342               case axs_lvalue_register:
3343                 ax_reg (expr, loc->u.reg);
3344                 break;
3345
3346               case axs_lvalue_memory:
3347                 /* Offset the pointer, if needed.  */
3348                 if (offset > 8)
3349                   {
3350                     ax_const_l (expr, offset / 8);
3351                     ax_simple (expr, aop_add);
3352                     offset %= 8;
3353                   }
3354                 access_memory (arch, expr, size);
3355                 break;
3356               }
3357
3358             /* For a bits-big-endian target, shift up what we already
3359                have.  For a bits-little-endian target, shift up the
3360                new data.  Note that there is a potential bug here if
3361                the DWARF expression leaves multiple values on the
3362                stack.  */
3363             if (bits_collected > 0)
3364               {
3365                 if (bits_big_endian)
3366                   {
3367                     ax_simple (expr, aop_swap);
3368                     ax_const_l (expr, size);
3369                     ax_simple (expr, aop_lsh);
3370                     /* We don't need a second swap here, because
3371                        aop_bit_or is symmetric.  */
3372                   }
3373                 else
3374                   {
3375                     ax_const_l (expr, size);
3376                     ax_simple (expr, aop_lsh);
3377                   }
3378                 ax_simple (expr, aop_bit_or);
3379               }
3380
3381             bits_collected += size;
3382             loc->kind = axs_rvalue;
3383           }
3384           break;
3385
3386         case DW_OP_GNU_uninit:
3387           unimplemented (op);
3388
3389         case DW_OP_call2:
3390         case DW_OP_call4:
3391           {
3392             struct dwarf2_locexpr_baton block;
3393             int size = (op == DW_OP_call2 ? 2 : 4);
3394             cu_offset offset;
3395
3396             uoffset = extract_unsigned_integer (op_ptr, size, byte_order);
3397             op_ptr += size;
3398
3399             offset.cu_off = uoffset;
3400             block = dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (offset, per_cu,
3401                                                  get_ax_pc, expr);
3402
3403             /* DW_OP_call_ref is currently not supported.  */
3404             gdb_assert (block.per_cu == per_cu);
3405
3406             dwarf2_compile_expr_to_ax (expr, loc, arch, addr_size,
3407                                        block.data, block.data + block.size,
3408                                        per_cu);
3409           }
3410           break;
3411
3412         case DW_OP_call_ref:
3413           unimplemented (op);
3414
3415         default:
3416           unimplemented (op);
3417         }
3418     }
3419
3420   /* Patch all the branches we emitted.  */
3421   for (i = 0; i < VEC_length (int, patches); ++i)
3422     {
3423       int targ = offsets[VEC_index (int, dw_labels, i)];
3424       if (targ == -1)
3425         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid label"));
3426       ax_label (expr, VEC_index (int, patches, i), targ);
3427     }
3428
3429   do_cleanups (cleanups);
3430 }
3431
3432 \f
3433 /* Return the value of SYMBOL in FRAME using the DWARF-2 expression
3434    evaluator to calculate the location.  */
3435 static struct value *
3436 locexpr_read_variable (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
3437 {
3438   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3439   struct value *val;
3440
3441   val = dwarf2_evaluate_loc_desc (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, dlbaton->data,
3442                                   dlbaton->size, dlbaton->per_cu);
3443
3444   return val;
3445 }
3446
3447 /* Return the value of SYMBOL in FRAME at (callee) FRAME's function
3448    entry.  SYMBOL should be a function parameter, otherwise NO_ENTRY_VALUE_ERROR
3449    will be thrown.  */
3450
3451 static struct value *
3452 locexpr_read_variable_at_entry (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
3453 {
3454   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3455
3456   return value_of_dwarf_block_entry (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, dlbaton->data,
3457                                      dlbaton->size);
3458 }
3459
3460 /* Return non-zero iff we need a frame to evaluate SYMBOL.  */
3461 static int
3462 locexpr_read_needs_frame (struct symbol *symbol)
3463 {
3464   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
3465
3466   return dwarf2_loc_desc_needs_frame (dlbaton->data, dlbaton->size,
3467                                       dlbaton->per_cu);
3468 }
3469
3470 /* Return true if DATA points to the end of a piece.  END is one past
3471    the last byte in the expression.  */
3472
3473 static int
3474 piece_end_p (const gdb_byte *data, const gdb_byte *end)
3475 {
3476   return data == end || data[0] == DW_OP_piece || data[0] == DW_OP_bit_piece;
3477 }
3478
3479 /* Helper for locexpr_describe_location_piece that finds the name of a
3480    DWARF register.  */
3481
3482 static const char *
3483 locexpr_regname (struct gdbarch *gdbarch, int dwarf_regnum)
3484 {
3485   int regnum;
3486
3487   regnum = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, dwarf_regnum);
3488   return gdbarch_register_name (gdbarch, regnum);
3489 }
3490
3491 /* Nicely describe a single piece of a location, returning an updated
3492    position in the bytecode sequence.  This function cannot recognize
3493    all locations; if a location is not recognized, it simply returns
3494    DATA.  If there is an error during reading, e.g. we run off the end
3495    of the buffer, an error is thrown.  */
3496
3497 static const gdb_byte *
3498 locexpr_describe_location_piece (struct symbol *symbol, struct ui_file *stream,
3499                                  CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile,
3500                                  struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3501                                  const gdb_byte *data, const gdb_byte *end,
3502                                  unsigned int addr_size)
3503 {
3504   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3505   size_t leb128_size;
3506
3507   if (data[0] >= DW_OP_reg0 && data[0] <= DW_OP_reg31)
3508     {
3509       fprintf_filtered (stream, _("a variable in $%s"),
3510                         locexpr_regname (gdbarch, data[0] - DW_OP_reg0));
3511       data += 1;
3512     }
3513   else if (data[0] == DW_OP_regx)
3514     {
3515       uint64_t reg;
3516
3517       data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &reg);
3518       fprintf_filtered (stream, _("a variable in $%s"),
3519                         locexpr_regname (gdbarch, reg));
3520     }
3521   else if (data[0] == DW_OP_fbreg)
3522     {
3523       const struct block *b;
3524       struct symbol *framefunc;
3525       int frame_reg = 0;
3526       int64_t frame_offset;
3527       const gdb_byte *base_data, *new_data, *save_data = data;
3528       size_t base_size;
3529       int64_t base_offset = 0;
3530
3531       new_data = safe_read_sleb128 (data + 1, end, &frame_offset);
3532       if (!piece_end_p (new_data, end))
3533         return data;
3534       data = new_data;
3535
3536       b = block_for_pc (addr);
3537
3538       if (!b)
3539         error (_("No block found for address for symbol \"%s\"."),
3540                SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3541
3542       framefunc = block_linkage_function (b);
3543
3544       if (!framefunc)
3545         error (_("No function found for block for symbol \"%s\"."),
3546                SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3547
3548       dwarf_expr_frame_base_1 (framefunc, addr, &base_data, &base_size);
3549
3550       if (base_data[0] >= DW_OP_breg0 && base_data[0] <= DW_OP_breg31)
3551         {
3552           const gdb_byte *buf_end;
3553           
3554           frame_reg = base_data[0] - DW_OP_breg0;
3555           buf_end = safe_read_sleb128 (base_data + 1, base_data + base_size,
3556                                        &base_offset);
3557           if (buf_end != base_data + base_size)
3558             error (_("Unexpected opcode after "
3559                      "DW_OP_breg%u for symbol \"%s\"."),
3560                    frame_reg, SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
3561         }
3562       else if (base_data[0] >= DW_OP_reg0 && base_data[0] <= DW_OP_reg31)
3563         {
3564           /* The frame base is just the register, with no offset.  */
3565           frame_reg = base_data[0] - DW_OP_reg0;
3566           base_offset = 0;
3567         }
3568       else
3569         {
3570           /* We don't know what to do with the frame base expression,
3571              so we can't trace this variable; give up.  */
3572           return save_data;
3573         }
3574
3575       fprintf_filtered (stream,
3576                         _("a variable at frame base reg $%s offset %s+%s"),
3577                         locexpr_regname (gdbarch, frame_reg),
3578                         plongest (base_offset), plongest (frame_offset));
3579     }
3580   else if (data[0] >= DW_OP_breg0 && data[0] <= DW_OP_breg31
3581            && piece_end_p (data, end))
3582     {
3583       int64_t offset;
3584
3585       data = safe_read_sleb128 (data + 1, end, &offset);
3586
3587       fprintf_filtered (stream,
3588                         _("a variable at offset %s from base reg $%s"),
3589                         plongest (offset),
3590                         locexpr_regname (gdbarch, data[0] - DW_OP_breg0));
3591     }
3592
3593   /* The location expression for a TLS variable looks like this (on a
3594      64-bit LE machine):
3595
3596      DW_AT_location    : 10 byte block: 3 4 0 0 0 0 0 0 0 e0
3597                         (DW_OP_addr: 4; DW_OP_GNU_push_tls_address)
3598
3599      0x3 is the encoding for DW_OP_addr, which has an operand as long
3600      as the size of an address on the target machine (here is 8
3601      bytes).  Note that more recent version of GCC emit DW_OP_const4u
3602      or DW_OP_const8u, depending on address size, rather than
3603      DW_OP_addr.  0xe0 is the encoding for DW_OP_GNU_push_tls_address.
3604      The operand represents the offset at which the variable is within
3605      the thread local storage.  */
3606
3607   else if (data + 1 + addr_size < end
3608            && (data[0] == DW_OP_addr
3609                || (addr_size == 4 && data[0] == DW_OP_const4u)
3610                || (addr_size == 8 && data[0] == DW_OP_const8u))
3611            && data[1 + addr_size] == DW_OP_GNU_push_tls_address
3612            && piece_end_p (data + 2 + addr_size, end))
3613     {
3614       ULONGEST offset;
3615       offset = extract_unsigned_integer (data + 1, addr_size,
3616                                          gdbarch_byte_order (gdbarch));
3617
3618       fprintf_filtered (stream, 
3619                         _("a thread-local variable at offset 0x%s "
3620                           "in the thread-local storage for `%s'"),
3621                         phex_nz (offset, addr_size), objfile_name (objfile));
3622
3623       data += 1 + addr_size + 1;
3624     }
3625
3626   /* With -gsplit-dwarf a TLS variable can also look like this:
3627      DW_AT_location    : 3 byte block: fc 4 e0
3628                         (DW_OP_GNU_const_index: 4;
3629                          DW_OP_GNU_push_tls_address)  */
3630   else if (data + 3 <= end
3631            && data + 1 + (leb128_size = skip_leb128 (data + 1, end)) < end
3632            && data[0] == DW_OP_GNU_const_index
3633            && leb128_size > 0
3634            && data[1 + leb128_size] == DW_OP_GNU_push_tls_address
3635            && piece_end_p (data + 2 + leb128_size, end))
3636     {
3637       uint64_t offset;
3638
3639       data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &offset);
3640       offset = dwarf2_read_addr_index (per_cu, offset);
3641       fprintf_filtered (stream, 
3642                         _("a thread-local variable at offset 0x%s "
3643                           "in the thread-local storage for `%s'"),
3644                         phex_nz (offset, addr_size), objfile_name (objfile));
3645       ++data;
3646     }
3647
3648   else if (data[0] >= DW_OP_lit0
3649            && data[0] <= DW_OP_lit31
3650            && data + 1 < end
3651            && data[1] == DW_OP_stack_value)
3652     {
3653       fprintf_filtered (stream, _("the constant %d"), data[0] - DW_OP_lit0);
3654       data += 2;
3655     }
3656
3657   return data;
3658 }
3659
3660 /* Disassemble an expression, stopping at the end of a piece or at the
3661    end of the expression.  Returns a pointer to the next unread byte
3662    in the input expression.  If ALL is nonzero, then this function
3663    will keep going until it reaches the end of the expression.
3664    If there is an error during reading, e.g. we run off the end
3665    of the buffer, an error is thrown.  */
3666
3667 static const gdb_byte *
3668 disassemble_dwarf_expression (struct ui_file *stream,
3669                               struct gdbarch *arch, unsigned int addr_size,
3670                               int offset_size, const gdb_byte *start,
3671                               const gdb_byte *data, const gdb_byte *end,
3672                               int indent, int all,
3673                               struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
3674 {
3675   while (data < end
3676          && (all
3677              || (data[0] != DW_OP_piece && data[0] != DW_OP_bit_piece)))
3678     {
3679       enum dwarf_location_atom op = *data++;
3680       uint64_t ul;
3681       int64_t l;
3682       const char *name;
3683
3684       name = get_DW_OP_name (op);
3685
3686       if (!name)
3687         error (_("Unrecognized DWARF opcode 0x%02x at %ld"),
3688                op, (long) (data - 1 - start));
3689       fprintf_filtered (stream, "  %*ld: %s", indent + 4,
3690                         (long) (data - 1 - start), name);
3691
3692       switch (op)
3693         {
3694         case DW_OP_addr:
3695           ul = extract_unsigned_integer (data, addr_size,
3696                                          gdbarch_byte_order (arch));
3697           data += addr_size;
3698           fprintf_filtered (stream, " 0x%s", phex_nz (ul, addr_size));
3699           break;
3700
3701         case DW_OP_const1u:
3702           ul = extract_unsigned_integer (data, 1, gdbarch_byte_order (arch));
3703           data += 1;
3704           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3705           break;
3706         case DW_OP_const1s:
3707           l = extract_signed_integer (data, 1, gdbarch_byte_order (arch));
3708           data += 1;
3709           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3710           break;
3711         case DW_OP_const2u:
3712           ul = extract_unsigned_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3713           data += 2;
3714           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3715           break;
3716         case DW_OP_const2s:
3717           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3718           data += 2;
3719           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3720           break;
3721         case DW_OP_const4u:
3722           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
3723           data += 4;
3724           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3725           break;
3726         case DW_OP_const4s:
3727           l = extract_signed_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
3728           data += 4;
3729           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3730           break;
3731         case DW_OP_const8u:
3732           ul = extract_unsigned_integer (data, 8, gdbarch_byte_order (arch));
3733           data += 8;
3734           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3735           break;
3736         case DW_OP_const8s:
3737           l = extract_signed_integer (data, 8, gdbarch_byte_order (arch));
3738           data += 8;
3739           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3740           break;
3741         case DW_OP_constu:
3742           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3743           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3744           break;
3745         case DW_OP_consts:
3746           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
3747           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3748           break;
3749
3750         case DW_OP_reg0:
3751         case DW_OP_reg1:
3752         case DW_OP_reg2:
3753         case DW_OP_reg3:
3754         case DW_OP_reg4:
3755         case DW_OP_reg5:
3756         case DW_OP_reg6:
3757         case DW_OP_reg7:
3758         case DW_OP_reg8:
3759         case DW_OP_reg9:
3760         case DW_OP_reg10:
3761         case DW_OP_reg11:
3762         case DW_OP_reg12:
3763         case DW_OP_reg13:
3764         case DW_OP_reg14:
3765         case DW_OP_reg15:
3766         case DW_OP_reg16:
3767         case DW_OP_reg17:
3768         case DW_OP_reg18:
3769         case DW_OP_reg19:
3770         case DW_OP_reg20:
3771         case DW_OP_reg21:
3772         case DW_OP_reg22:
3773         case DW_OP_reg23:
3774         case DW_OP_reg24:
3775         case DW_OP_reg25:
3776         case DW_OP_reg26:
3777         case DW_OP_reg27:
3778         case DW_OP_reg28:
3779         case DW_OP_reg29:
3780         case DW_OP_reg30:
3781         case DW_OP_reg31:
3782           fprintf_filtered (stream, " [$%s]",
3783                             locexpr_regname (arch, op - DW_OP_reg0));
3784           break;
3785
3786         case DW_OP_regx:
3787           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3788           fprintf_filtered (stream, " %s [$%s]", pulongest (ul),
3789                             locexpr_regname (arch, (int) ul));
3790           break;
3791
3792         case DW_OP_implicit_value:
3793           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3794           data += ul;
3795           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3796           break;
3797
3798         case DW_OP_breg0:
3799         case DW_OP_breg1:
3800         case DW_OP_breg2:
3801         case DW_OP_breg3:
3802         case DW_OP_breg4:
3803         case DW_OP_breg5:
3804         case DW_OP_breg6:
3805         case DW_OP_breg7:
3806         case DW_OP_breg8:
3807         case DW_OP_breg9:
3808         case DW_OP_breg10:
3809         case DW_OP_breg11:
3810         case DW_OP_breg12:
3811         case DW_OP_breg13:
3812         case DW_OP_breg14:
3813         case DW_OP_breg15:
3814         case DW_OP_breg16:
3815         case DW_OP_breg17:
3816         case DW_OP_breg18:
3817         case DW_OP_breg19:
3818         case DW_OP_breg20:
3819         case DW_OP_breg21:
3820         case DW_OP_breg22:
3821         case DW_OP_breg23:
3822         case DW_OP_breg24:
3823         case DW_OP_breg25:
3824         case DW_OP_breg26:
3825         case DW_OP_breg27:
3826         case DW_OP_breg28:
3827         case DW_OP_breg29:
3828         case DW_OP_breg30:
3829         case DW_OP_breg31:
3830           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
3831           fprintf_filtered (stream, " %s [$%s]", plongest (l),
3832                             locexpr_regname (arch, op - DW_OP_breg0));
3833           break;
3834
3835         case DW_OP_bregx:
3836           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3837           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
3838           fprintf_filtered (stream, " register %s [$%s] offset %s",
3839                             pulongest (ul),
3840                             locexpr_regname (arch, (int) ul),
3841                             plongest (l));
3842           break;
3843
3844         case DW_OP_fbreg:
3845           data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
3846           fprintf_filtered (stream, " %s", plongest (l));
3847           break;
3848
3849         case DW_OP_xderef_size:
3850         case DW_OP_deref_size:
3851         case DW_OP_pick:
3852           fprintf_filtered (stream, " %d", *data);
3853           ++data;
3854           break;
3855
3856         case DW_OP_plus_uconst:
3857           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3858           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
3859           break;
3860
3861         case DW_OP_skip:
3862           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3863           data += 2;
3864           fprintf_filtered (stream, " to %ld",
3865                             (long) (data + l - start));
3866           break;
3867
3868         case DW_OP_bra:
3869           l = extract_signed_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3870           data += 2;
3871           fprintf_filtered (stream, " %ld",
3872                             (long) (data + l - start));
3873           break;
3874
3875         case DW_OP_call2:
3876           ul = extract_unsigned_integer (data, 2, gdbarch_byte_order (arch));
3877           data += 2;
3878           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 2));
3879           break;
3880
3881         case DW_OP_call4:
3882           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
3883           data += 4;
3884           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 4));
3885           break;
3886
3887         case DW_OP_call_ref:
3888           ul = extract_unsigned_integer (data, offset_size,
3889                                          gdbarch_byte_order (arch));
3890           data += offset_size;
3891           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, offset_size));
3892           break;
3893
3894         case DW_OP_piece:
3895           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3896           fprintf_filtered (stream, " %s (bytes)", pulongest (ul));
3897           break;
3898
3899         case DW_OP_bit_piece:
3900           {
3901             uint64_t offset;
3902
3903             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3904             data = safe_read_uleb128 (data, end, &offset);
3905             fprintf_filtered (stream, " size %s offset %s (bits)",
3906                               pulongest (ul), pulongest (offset));
3907           }
3908           break;
3909
3910         case DW_OP_GNU_implicit_pointer:
3911           {
3912             ul = extract_unsigned_integer (data, offset_size,
3913                                            gdbarch_byte_order (arch));
3914             data += offset_size;
3915
3916             data = safe_read_sleb128 (data, end, &l);
3917
3918             fprintf_filtered (stream, " DIE %s offset %s",
3919                               phex_nz (ul, offset_size),
3920                               plongest (l));
3921           }
3922           break;
3923
3924         case DW_OP_GNU_deref_type:
3925           {
3926             int addr_size = *data++;
3927             cu_offset offset;
3928             struct type *type;
3929
3930             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3931             offset.cu_off = ul;
3932             type = dwarf2_get_die_type (offset, per_cu);
3933             fprintf_filtered (stream, "<");
3934             type_print (type, "", stream, -1);
3935             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]> %d", phex_nz (offset.cu_off, 0),
3936                               addr_size);
3937           }
3938           break;
3939
3940         case DW_OP_GNU_const_type:
3941           {
3942             cu_offset type_die;
3943             struct type *type;
3944
3945             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3946             type_die.cu_off = ul;
3947             type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
3948             fprintf_filtered (stream, "<");
3949             type_print (type, "", stream, -1);
3950             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]>", phex_nz (type_die.cu_off, 0));
3951           }
3952           break;
3953
3954         case DW_OP_GNU_regval_type:
3955           {
3956             uint64_t reg;
3957             cu_offset type_die;
3958             struct type *type;
3959
3960             data = safe_read_uleb128 (data, end, &reg);
3961             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3962             type_die.cu_off = ul;
3963
3964             type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
3965             fprintf_filtered (stream, "<");
3966             type_print (type, "", stream, -1);
3967             fprintf_filtered (stream, " [0x%s]> [$%s]",
3968                               phex_nz (type_die.cu_off, 0),
3969                               locexpr_regname (arch, reg));
3970           }
3971           break;
3972
3973         case DW_OP_GNU_convert:
3974         case DW_OP_GNU_reinterpret:
3975           {
3976             cu_offset type_die;
3977
3978             data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3979             type_die.cu_off = ul;
3980
3981             if (type_die.cu_off == 0)
3982               fprintf_filtered (stream, "<0>");
3983             else
3984               {
3985                 struct type *type;
3986
3987                 type = dwarf2_get_die_type (type_die, per_cu);
3988                 fprintf_filtered (stream, "<");
3989                 type_print (type, "", stream, -1);
3990                 fprintf_filtered (stream, " [0x%s]>", phex_nz (type_die.cu_off, 0));
3991               }
3992           }
3993           break;
3994
3995         case DW_OP_GNU_entry_value:
3996           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
3997           fputc_filtered ('\n', stream);
3998           disassemble_dwarf_expression (stream, arch, addr_size, offset_size,
3999                                         start, data, data + ul, indent + 2,
4000                                         all, per_cu);
4001           data += ul;
4002           continue;
4003
4004         case DW_OP_GNU_parameter_ref:
4005           ul = extract_unsigned_integer (data, 4, gdbarch_byte_order (arch));
4006           data += 4;
4007           fprintf_filtered (stream, " offset %s", phex_nz (ul, 4));
4008           break;
4009
4010         case DW_OP_GNU_addr_index:
4011           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4012           ul = dwarf2_read_addr_index (per_cu, ul);
4013           fprintf_filtered (stream, " 0x%s", phex_nz (ul, addr_size));
4014           break;
4015         case DW_OP_GNU_const_index:
4016           data = safe_read_uleb128 (data, end, &ul);
4017           ul = dwarf2_read_addr_index (per_cu, ul);
4018           fprintf_filtered (stream, " %s", pulongest (ul));
4019           break;
4020         }
4021
4022       fprintf_filtered (stream, "\n");
4023     }
4024
4025   return data;
4026 }
4027
4028 /* Describe a single location, which may in turn consist of multiple
4029    pieces.  */
4030
4031 static void
4032 locexpr_describe_location_1 (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4033                              struct ui_file *stream,
4034                              const gdb_byte *data, size_t size,
4035                              struct objfile *objfile, unsigned int addr_size,
4036                              int offset_size, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
4037 {
4038   const gdb_byte *end = data + size;
4039   int first_piece = 1, bad = 0;
4040
4041   while (data < end)
4042     {
4043       const gdb_byte *here = data;
4044       int disassemble = 1;
4045
4046       if (first_piece)
4047         first_piece = 0;
4048       else
4049         fprintf_filtered (stream, _(", and "));
4050
4051       if (!dwarf2_always_disassemble)
4052         {
4053           data = locexpr_describe_location_piece (symbol, stream,
4054                                                   addr, objfile, per_cu,
4055                                                   data, end, addr_size);
4056           /* If we printed anything, or if we have an empty piece,
4057              then don't disassemble.  */
4058           if (data != here
4059               || data[0] == DW_OP_piece
4060               || data[0] == DW_OP_bit_piece)
4061             disassemble = 0;
4062         }
4063       if (disassemble)
4064         {
4065           fprintf_filtered (stream, _("a complex DWARF expression:\n"));
4066           data = disassemble_dwarf_expression (stream,
4067                                                get_objfile_arch (objfile),
4068                                                addr_size, offset_size, data,
4069                                                data, end, 0,
4070                                                dwarf2_always_disassemble,
4071                                                per_cu);
4072         }
4073
4074       if (data < end)
4075         {
4076           int empty = data == here;
4077               
4078           if (disassemble)
4079             fprintf_filtered (stream, "   ");
4080           if (data[0] == DW_OP_piece)
4081             {
4082               uint64_t bytes;
4083
4084               data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &bytes);
4085
4086               if (empty)
4087                 fprintf_filtered (stream, _("an empty %s-byte piece"),
4088                                   pulongest (bytes));
4089               else
4090                 fprintf_filtered (stream, _(" [%s-byte piece]"),
4091                                   pulongest (bytes));
4092             }
4093           else if (data[0] == DW_OP_bit_piece)
4094             {
4095               uint64_t bits, offset;
4096
4097               data = safe_read_uleb128 (data + 1, end, &bits);
4098               data = safe_read_uleb128 (data, end, &offset);
4099
4100               if (empty)
4101                 fprintf_filtered (stream,
4102                                   _("an empty %s-bit piece"),
4103                                   pulongest (bits));
4104               else
4105                 fprintf_filtered (stream,
4106                                   _(" [%s-bit piece, offset %s bits]"),
4107                                   pulongest (bits), pulongest (offset));
4108             }
4109           else
4110             {
4111               bad = 1;
4112               break;
4113             }
4114         }
4115     }
4116
4117   if (bad || data > end)
4118     error (_("Corrupted DWARF2 expression for \"%s\"."),
4119            SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
4120 }
4121
4122 /* Print a natural-language description of SYMBOL to STREAM.  This
4123    version is for a symbol with a single location.  */
4124
4125 static void
4126 locexpr_describe_location (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4127                            struct ui_file *stream)
4128 {
4129   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4130   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
4131   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4132   int offset_size = dwarf2_per_cu_offset_size (dlbaton->per_cu);
4133
4134   locexpr_describe_location_1 (symbol, addr, stream,
4135                                dlbaton->data, dlbaton->size,
4136                                objfile, addr_size, offset_size,
4137                                dlbaton->per_cu);
4138 }
4139
4140 /* Describe the location of SYMBOL as an agent value in VALUE, generating
4141    any necessary bytecode in AX.  */
4142
4143 static void
4144 locexpr_tracepoint_var_ref (struct symbol *symbol, struct gdbarch *gdbarch,
4145                             struct agent_expr *ax, struct axs_value *value)
4146 {
4147   struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4148   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4149
4150   if (dlbaton->size == 0)
4151     value->optimized_out = 1;
4152   else
4153     dwarf2_compile_expr_to_ax (ax, value, gdbarch, addr_size,
4154                                dlbaton->data, dlbaton->data + dlbaton->size,
4155                                dlbaton->per_cu);
4156 }
4157
4158 /* The set of location functions used with the DWARF-2 expression
4159    evaluator.  */
4160 const struct symbol_computed_ops dwarf2_locexpr_funcs = {
4161   locexpr_read_variable,
4162   locexpr_read_variable_at_entry,
4163   locexpr_read_needs_frame,
4164   locexpr_describe_location,
4165   0,    /* location_has_loclist */
4166   locexpr_tracepoint_var_ref
4167 };
4168
4169
4170 /* Wrapper functions for location lists.  These generally find
4171    the appropriate location expression and call something above.  */
4172
4173 /* Return the value of SYMBOL in FRAME using the DWARF-2 expression
4174    evaluator to calculate the location.  */
4175 static struct value *
4176 loclist_read_variable (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
4177 {
4178   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4179   struct value *val;
4180   const gdb_byte *data;
4181   size_t size;
4182   CORE_ADDR pc = frame ? get_frame_address_in_block (frame) : 0;
4183
4184   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4185   val = dwarf2_evaluate_loc_desc (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, data, size,
4186                                   dlbaton->per_cu);
4187
4188   return val;
4189 }
4190
4191 /* Read variable SYMBOL like loclist_read_variable at (callee) FRAME's function
4192    entry.  SYMBOL should be a function parameter, otherwise NO_ENTRY_VALUE_ERROR
4193    will be thrown.
4194
4195    Function always returns non-NULL value, it may be marked optimized out if
4196    inferior frame information is not available.  It throws NO_ENTRY_VALUE_ERROR
4197    if it cannot resolve the parameter for any reason.  */
4198
4199 static struct value *
4200 loclist_read_variable_at_entry (struct symbol *symbol, struct frame_info *frame)
4201 {
4202   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4203   const gdb_byte *data;
4204   size_t size;
4205   CORE_ADDR pc;
4206
4207   if (frame == NULL || !get_frame_func_if_available (frame, &pc))
4208     return allocate_optimized_out_value (SYMBOL_TYPE (symbol));
4209
4210   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, pc);
4211   if (data == NULL)
4212     return allocate_optimized_out_value (SYMBOL_TYPE (symbol));
4213
4214   return value_of_dwarf_block_entry (SYMBOL_TYPE (symbol), frame, data, size);
4215 }
4216
4217 /* Return non-zero iff we need a frame to evaluate SYMBOL.  */
4218 static int
4219 loclist_read_needs_frame (struct symbol *symbol)
4220 {
4221   /* If there's a location list, then assume we need to have a frame
4222      to choose the appropriate location expression.  With tracking of
4223      global variables this is not necessarily true, but such tracking
4224      is disabled in GCC at the moment until we figure out how to
4225      represent it.  */
4226
4227   return 1;
4228 }
4229
4230 /* Print a natural-language description of SYMBOL to STREAM.  This
4231    version applies when there is a list of different locations, each
4232    with a specified address range.  */
4233
4234 static void
4235 loclist_describe_location (struct symbol *symbol, CORE_ADDR addr,
4236                            struct ui_file *stream)
4237 {
4238   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4239   const gdb_byte *loc_ptr, *buf_end;
4240   struct objfile *objfile = dwarf2_per_cu_objfile (dlbaton->per_cu);
4241   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
4242   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
4243   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4244   int offset_size = dwarf2_per_cu_offset_size (dlbaton->per_cu);
4245   int signed_addr_p = bfd_get_sign_extend_vma (objfile->obfd);
4246   /* Adjust base_address for relocatable objects.  */
4247   CORE_ADDR base_offset = dwarf2_per_cu_text_offset (dlbaton->per_cu);
4248   CORE_ADDR base_address = dlbaton->base_address + base_offset;
4249   int done = 0;
4250
4251   loc_ptr = dlbaton->data;
4252   buf_end = dlbaton->data + dlbaton->size;
4253
4254   fprintf_filtered (stream, _("multi-location:\n"));
4255
4256   /* Iterate through locations until we run out.  */
4257   while (!done)
4258     {
4259       CORE_ADDR low = 0, high = 0; /* init for gcc -Wall */
4260       int length;
4261       enum debug_loc_kind kind;
4262       const gdb_byte *new_ptr = NULL; /* init for gcc -Wall */
4263
4264       if (dlbaton->from_dwo)
4265         kind = decode_debug_loc_dwo_addresses (dlbaton->per_cu,
4266                                                loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
4267                                                &low, &high, byte_order);
4268       else
4269         kind = decode_debug_loc_addresses (loc_ptr, buf_end, &new_ptr,
4270                                            &low, &high,
4271                                            byte_order, addr_size,
4272                                            signed_addr_p);
4273       loc_ptr = new_ptr;
4274       switch (kind)
4275         {
4276         case DEBUG_LOC_END_OF_LIST:
4277           done = 1;
4278           continue;
4279         case DEBUG_LOC_BASE_ADDRESS:
4280           base_address = high + base_offset;
4281           fprintf_filtered (stream, _("  Base address %s"),
4282                             paddress (gdbarch, base_address));
4283           continue;
4284         case DEBUG_LOC_START_END:
4285         case DEBUG_LOC_START_LENGTH:
4286           break;
4287         case DEBUG_LOC_BUFFER_OVERFLOW:
4288         case DEBUG_LOC_INVALID_ENTRY:
4289           error (_("Corrupted DWARF expression for symbol \"%s\"."),
4290                  SYMBOL_PRINT_NAME (symbol));
4291         default:
4292           gdb_assert_not_reached ("bad debug_loc_kind");
4293         }
4294
4295       /* Otherwise, a location expression entry.  */
4296       low += base_address;
4297       high += base_address;
4298
4299       length = extract_unsigned_integer (loc_ptr, 2, byte_order);
4300       loc_ptr += 2;
4301
4302       /* (It would improve readability to print only the minimum
4303          necessary digits of the second number of the range.)  */
4304       fprintf_filtered (stream, _("  Range %s-%s: "),
4305                         paddress (gdbarch, low), paddress (gdbarch, high));
4306
4307       /* Now describe this particular location.  */
4308       locexpr_describe_location_1 (symbol, low, stream, loc_ptr, length,
4309                                    objfile, addr_size, offset_size,
4310                                    dlbaton->per_cu);
4311
4312       fprintf_filtered (stream, "\n");
4313
4314       loc_ptr += length;
4315     }
4316 }
4317
4318 /* Describe the location of SYMBOL as an agent value in VALUE, generating
4319    any necessary bytecode in AX.  */
4320 static void
4321 loclist_tracepoint_var_ref (struct symbol *symbol, struct gdbarch *gdbarch,
4322                             struct agent_expr *ax, struct axs_value *value)
4323 {
4324   struct dwarf2_loclist_baton *dlbaton = SYMBOL_LOCATION_BATON (symbol);
4325   const gdb_byte *data;
4326   size_t size;
4327   unsigned int addr_size = dwarf2_per_cu_addr_size (dlbaton->per_cu);
4328
4329   data = dwarf2_find_location_expression (dlbaton, &size, ax->scope);
4330   if (size == 0)
4331     value->optimized_out = 1;
4332   else
4333     dwarf2_compile_expr_to_ax (ax, value, gdbarch, addr_size, data, data + size,
4334                                dlbaton->per_cu);
4335 }
4336
4337 /* The set of location functions used with the DWARF-2 expression
4338    evaluator and location lists.  */
4339 const struct symbol_computed_ops dwarf2_loclist_funcs = {
4340   loclist_read_variable,
4341   loclist_read_variable_at_entry,
4342   loclist_read_needs_frame,
4343   loclist_describe_location,
4344   1,    /* location_has_loclist */
4345   loclist_tracepoint_var_ref
4346 };
4347
4348 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
4349 extern initialize_file_ftype _initialize_dwarf2loc;
4350
4351 void
4352 _initialize_dwarf2loc (void)
4353 {
4354   add_setshow_zuinteger_cmd ("entry-values", class_maintenance,
4355                              &entry_values_debug,
4356                              _("Set entry values and tail call frames "
4357                                "debugging."),
4358                              _("Show entry values and tail call frames "
4359                                "debugging."),
4360                              _("When non-zero, the process of determining "
4361                                "parameter values from function entry point "
4362                                "and tail call frames will be printed."),
4363                              NULL,
4364                              show_entry_values_debug,
4365                              &setdebuglist, &showdebuglist);
4366 }