rebuild target-delegates.c
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
6    Inc.  with support from Florida State University (under contract
7    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
8    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
9    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
10    support.
11
12    This file is part of GDB.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 /* FIXME: Various die-reading functions need to be more careful with
28    reading off the end of the section.
29    E.g., load_partial_dies, read_partial_die.  */
30
31 #include "defs.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "elf-bfd.h"
34 #include "symtab.h"
35 #include "gdbtypes.h"
36 #include "objfiles.h"
37 #include "dwarf2.h"
38 #include "buildsym.h"
39 #include "demangle.h"
40 #include "gdb-demangle.h"
41 #include "expression.h"
42 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
43 #include "macrotab.h"
44 #include "language.h"
45 #include "complaints.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "dwarf2expr.h"
48 #include "dwarf2loc.h"
49 #include "cp-support.h"
50 #include "hashtab.h"
51 #include "command.h"
52 #include "gdbcmd.h"
53 #include "block.h"
54 #include "addrmap.h"
55 #include "typeprint.h"
56 #include "jv-lang.h"
57 #include "psympriv.h"
58 #include "exceptions.h"
59 #include <sys/stat.h>
60 #include "completer.h"
61 #include "vec.h"
62 #include "c-lang.h"
63 #include "go-lang.h"
64 #include "valprint.h"
65 #include "gdbcore.h" /* for gnutarget */
66 #include "gdb/gdb-index.h"
67 #include <ctype.h>
68 #include "gdb_bfd.h"
69 #include "f-lang.h"
70 #include "source.h"
71 #include "filestuff.h"
72 #include "build-id.h"
73
74 #include <fcntl.h>
75 #include <string.h>
76 #include "gdb_assert.h"
77 #include <sys/types.h>
78
79 typedef struct symbol *symbolp;
80 DEF_VEC_P (symbolp);
81
82 /* When == 1, print basic high level tracing messages.
83    When > 1, be more verbose.
84    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf2_die_debug.  */
85 static unsigned int dwarf2_read_debug = 0;
86
87 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
88 static unsigned int dwarf2_die_debug = 0;
89
90 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
91 static int check_physname = 0;
92
93 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
94 static int use_deprecated_index_sections = 0;
95
96 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
97
98 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
99
100 static int dwarf2_locexpr_index;
101 static int dwarf2_loclist_index;
102 static int dwarf2_locexpr_block_index;
103 static int dwarf2_loclist_block_index;
104
105 /* A descriptor for dwarf sections.
106
107    S.ASECTION, SIZE are typically initialized when the objfile is first
108    scanned.  BUFFER, READIN are filled in later when the section is read.
109    If the section contained compressed data then SIZE is updated to record
110    the uncompressed size of the section.
111
112    DWP file format V2 introduces a wrinkle that is easiest to handle by
113    creating the concept of virtual sections contained within a real section.
114    In DWP V2 the sections of the input DWO files are concatenated together
115    into one section, but section offsets are kept relative to the original
116    input section.
117    If this is a virtual dwp-v2 section, S.CONTAINING_SECTION is a backlink to
118    the real section this "virtual" section is contained in, and BUFFER,SIZE
119    describe the virtual section.  */
120
121 struct dwarf2_section_info
122 {
123   union
124   {
125     /* If this is a real section, the bfd section.  */
126     asection *asection;
127     /* If this is a virtual section, pointer to the containing ("real")
128        section.  */
129     struct dwarf2_section_info *containing_section;
130   } s;
131   /* Pointer to section data, only valid if readin.  */
132   const gdb_byte *buffer;
133   /* The size of the section, real or virtual.  */
134   bfd_size_type size;
135   /* If this is a virtual section, the offset in the real section.
136      Only valid if is_virtual.  */
137   bfd_size_type virtual_offset;
138   /* True if we have tried to read this section.  */
139   char readin;
140   /* True if this is a virtual section, False otherwise.
141      This specifies which of s.asection and s.containing_section to use.  */
142   char is_virtual;
143 };
144
145 typedef struct dwarf2_section_info dwarf2_section_info_def;
146 DEF_VEC_O (dwarf2_section_info_def);
147
148 /* All offsets in the index are of this type.  It must be
149    architecture-independent.  */
150 typedef uint32_t offset_type;
151
152 DEF_VEC_I (offset_type);
153
154 /* Ensure only legit values are used.  */
155 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(cu_index, value) \
156   do { \
157     gdb_assert ((unsigned int) (value) <= 1); \
158     GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
159   } while (0)
160
161 /* Ensure only legit values are used.  */
162 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(cu_index, value) \
163   do { \
164     gdb_assert ((value) >= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE \
165                 && (value) <= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER); \
166     GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
167   } while (0)
168
169 /* Ensure we don't use more than the alloted nuber of bits for the CU.  */
170 #define DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE(cu_index, value) \
171   do { \
172     gdb_assert (((value) & ~GDB_INDEX_CU_MASK) == 0); \
173     GDB_INDEX_CU_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
174   } while (0)
175
176 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
177    a comment by the code that writes the index.  */
178 struct mapped_index
179 {
180   /* Index data format version.  */
181   int version;
182
183   /* The total length of the buffer.  */
184   off_t total_size;
185
186   /* A pointer to the address table data.  */
187   const gdb_byte *address_table;
188
189   /* Size of the address table data in bytes.  */
190   offset_type address_table_size;
191
192   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
193   const offset_type *symbol_table;
194
195   /* Size in slots, each slot is 2 offset_types.  */
196   offset_type symbol_table_slots;
197
198   /* A pointer to the constant pool.  */
199   const char *constant_pool;
200 };
201
202 typedef struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_per_cu_ptr;
203 DEF_VEC_P (dwarf2_per_cu_ptr);
204
205 /* Collection of data recorded per objfile.
206    This hangs off of dwarf2_objfile_data_key.  */
207
208 struct dwarf2_per_objfile
209 {
210   struct dwarf2_section_info info;
211   struct dwarf2_section_info abbrev;
212   struct dwarf2_section_info line;
213   struct dwarf2_section_info loc;
214   struct dwarf2_section_info macinfo;
215   struct dwarf2_section_info macro;
216   struct dwarf2_section_info str;
217   struct dwarf2_section_info ranges;
218   struct dwarf2_section_info addr;
219   struct dwarf2_section_info frame;
220   struct dwarf2_section_info eh_frame;
221   struct dwarf2_section_info gdb_index;
222
223   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
224
225   /* Back link.  */
226   struct objfile *objfile;
227
228   /* Table of all the compilation units.  This is used to locate
229      the target compilation unit of a particular reference.  */
230   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
231
232   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
233   int n_comp_units;
234
235   /* The number of .debug_types-related CUs.  */
236   int n_type_units;
237
238   /* The number of elements allocated in all_type_units.
239      If there are skeleton-less TUs, we add them to all_type_units lazily.  */
240   int n_allocated_type_units;
241
242   /* The .debug_types-related CUs (TUs).
243      This is stored in malloc space because we may realloc it.  */
244   struct signatured_type **all_type_units;
245
246   /* Table of struct type_unit_group objects.
247      The hash key is the DW_AT_stmt_list value.  */
248   htab_t type_unit_groups;
249
250   /* A table mapping .debug_types signatures to its signatured_type entry.
251      This is NULL if the .debug_types section hasn't been read in yet.  */
252   htab_t signatured_types;
253
254   /* Type unit statistics, to see how well the scaling improvements
255      are doing.  */
256   struct tu_stats
257   {
258     int nr_uniq_abbrev_tables;
259     int nr_symtabs;
260     int nr_symtab_sharers;
261     int nr_stmt_less_type_units;
262     int nr_all_type_units_reallocs;
263   } tu_stats;
264
265   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
266      they can be freed later.  */
267   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
268
269   /* A table mapping DW_AT_dwo_name values to struct dwo_file objects.
270      This is NULL if the table hasn't been allocated yet.  */
271   htab_t dwo_files;
272
273   /* Non-zero if we've check for whether there is a DWP file.  */
274   int dwp_checked;
275
276   /* The DWP file if there is one, or NULL.  */
277   struct dwp_file *dwp_file;
278
279   /* The shared '.dwz' file, if one exists.  This is used when the
280      original data was compressed using 'dwz -m'.  */
281   struct dwz_file *dwz_file;
282
283   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
284      VMA of 0.  */
285   int has_section_at_zero;
286
287   /* True if we are using the mapped index,
288      or we are faking it for OBJF_READNOW's sake.  */
289   unsigned char using_index;
290
291   /* The mapped index, or NULL if .gdb_index is missing or not being used.  */
292   struct mapped_index *index_table;
293
294   /* When using index_table, this keeps track of all quick_file_names entries.
295      TUs typically share line table entries with a CU, so we maintain a
296      separate table of all line table entries to support the sharing.
297      Note that while there can be way more TUs than CUs, we've already
298      sorted all the TUs into "type unit groups", grouped by their
299      DW_AT_stmt_list value.  Therefore the only sharing done here is with a
300      CU and its associated TU group if there is one.  */
301   htab_t quick_file_names_table;
302
303   /* Set during partial symbol reading, to prevent queueing of full
304      symbols.  */
305   int reading_partial_symbols;
306
307   /* Table mapping type DIEs to their struct type *.
308      This is NULL if not allocated yet.
309      The mapping is done via (CU/TU + DIE offset) -> type.  */
310   htab_t die_type_hash;
311
312   /* The CUs we recently read.  */
313   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *just_read_cus;
314 };
315
316 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
317
318 /* Default names of the debugging sections.  */
319
320 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
321    have a name like .zdebug_info.  */
322
323 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
324 {
325   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
326   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
327   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
328   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
329   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
330   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
331   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
332   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
333   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
334   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
335   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
336   { ".eh_frame", NULL },
337   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
338   23
339 };
340
341 /* List of DWO/DWP sections.  */
342
343 static const struct dwop_section_names
344 {
345   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
346   struct dwarf2_section_names info_dwo;
347   struct dwarf2_section_names line_dwo;
348   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
349   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
350   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
351   struct dwarf2_section_names str_dwo;
352   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
353   struct dwarf2_section_names types_dwo;
354   struct dwarf2_section_names cu_index;
355   struct dwarf2_section_names tu_index;
356 }
357 dwop_section_names =
358 {
359   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
360   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
361   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
362   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
363   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
364   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
365   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
366   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
367   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
368   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
369   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
370 };
371
372 /* local data types */
373
374 /* The data in a compilation unit header, after target2host
375    translation, looks like this.  */
376 struct comp_unit_head
377 {
378   unsigned int length;
379   short version;
380   unsigned char addr_size;
381   unsigned char signed_addr_p;
382   sect_offset abbrev_offset;
383
384   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
385   unsigned int offset_size;
386
387   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
388   unsigned int initial_length_size;
389
390   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
391      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
392   sect_offset offset;
393
394   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
395      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
396   cu_offset first_die_offset;
397 };
398
399 /* Type used for delaying computation of method physnames.
400    See comments for compute_delayed_physnames.  */
401 struct delayed_method_info
402 {
403   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
404   struct type *type;
405
406   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
407   int fnfield_index;
408
409   /* The index of the method in the fieldlist.  */
410   int index;
411
412   /* The name of the DIE.  */
413   const char *name;
414
415   /*  The DIE associated with this method.  */
416   struct die_info *die;
417 };
418
419 typedef struct delayed_method_info delayed_method_info;
420 DEF_VEC_O (delayed_method_info);
421
422 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
423 struct dwarf2_cu
424 {
425   /* The objfile containing this compilation unit.  */
426   struct objfile *objfile;
427
428   /* The header of the compilation unit.  */
429   struct comp_unit_head header;
430
431   /* Base address of this compilation unit.  */
432   CORE_ADDR base_address;
433
434   /* Non-zero if base_address has been set.  */
435   int base_known;
436
437   /* The language we are debugging.  */
438   enum language language;
439   const struct language_defn *language_defn;
440
441   const char *producer;
442
443   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
444      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
445      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
446      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
447
448      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
449      first local scope, and all other local scopes as nested local
450      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
451      distinguish these in buildsym.c.  */
452   struct pending **list_in_scope;
453
454   /* The abbrev table for this CU.
455      Normally this points to the abbrev table in the objfile.
456      But if DWO_UNIT is non-NULL this is the abbrev table in the DWO file.  */
457   struct abbrev_table *abbrev_table;
458
459   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
460      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
461   htab_t partial_dies;
462
463   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
464      unit, including partial DIEs.  */
465   struct obstack comp_unit_obstack;
466
467   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
468      chains them all together, so that they can be released efficiently.
469      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
470      compilation units are cached...  */
471   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
472
473   /* Backlink to our per_cu entry.  */
474   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
475
476   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
477   int last_used;
478
479   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
480      die_info->offset.sect_off as hash.  */
481   htab_t die_hash;
482
483   /* Full DIEs if read in.  */
484   struct die_info *dies;
485
486   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
487      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
488      partial symbol tables do not have dependencies.  */
489   htab_t dependencies;
490
491   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
492   struct line_header *line_header;
493
494   /* A list of methods which need to have physnames computed
495      after all type information has been read.  */
496   VEC (delayed_method_info) *method_list;
497
498   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
499   htab_t call_site_htab;
500
501   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
502      There is an invariant here that is important to remember:
503      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
504      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
505      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
506      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
507      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
508      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
509      is non-NULL).  */
510   struct dwo_unit *dwo_unit;
511
512   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
513      (zero is a valid value though).
514      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.  */
515   ULONGEST addr_base;
516
517   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
518      (zero is a valid value though).
519      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.
520      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
521      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
522      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
523      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
524      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
525      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
526      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
527   ULONGEST ranges_base;
528
529   /* Mark used when releasing cached dies.  */
530   unsigned int mark : 1;
531
532   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
533      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
534      any location list and still facing inlining issues if handled as
535      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
536   unsigned int has_loclist : 1;
537
538   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is set
539      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
540      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
541      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
542   unsigned int checked_producer : 1;
543   unsigned int producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
544   unsigned int producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
545   unsigned int producer_is_icc : 1;
546
547   /* When set, the file that we're processing is known to have
548      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
549      this information, but later versions do.  */
550
551   unsigned int processing_has_namespace_info : 1;
552 };
553
554 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
555    processing it.  We put a pointer to this structure in the
556    read_symtab_private field of the psymtab.  */
557
558 struct dwarf2_per_cu_data
559 {
560   /* The start offset and length of this compilation unit.
561      NOTE: Unlike comp_unit_head.length, this length includes
562      initial_length_size.
563      If the DIE refers to a DWO file, this is always of the original die,
564      not the DWO file.  */
565   sect_offset offset;
566   unsigned int length;
567
568   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
569      any of the current compilation units are processed.  */
570   unsigned int queued : 1;
571
572   /* This flag will be set when reading partial DIEs if we need to load
573      absolutely all DIEs for this compilation unit, instead of just the ones
574      we think are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
575      hash table and don't find it.  */
576   unsigned int load_all_dies : 1;
577
578   /* Non-zero if this CU is from .debug_types.
579      Struct dwarf2_per_cu_data is contained in struct signatured_type iff
580      this is non-zero.  */
581   unsigned int is_debug_types : 1;
582
583   /* Non-zero if this CU is from the .dwz file.  */
584   unsigned int is_dwz : 1;
585
586   /* Non-zero if reading a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
587      This flag is only valid if is_debug_types is true.
588      We can't read a CU directly from a DWO file: There are required
589      attributes in the stub.  */
590   unsigned int reading_dwo_directly : 1;
591
592   /* Non-zero if the TU has been read.
593      This is used to assist the "Stay in DWO Optimization" for Fission:
594      When reading a DWO, it's faster to read TUs from the DWO instead of
595      fetching them from random other DWOs (due to comdat folding).
596      If the TU has already been read, the optimization is unnecessary
597      (and unwise - we don't want to change where gdb thinks the TU lives
598      "midflight").
599      This flag is only valid if is_debug_types is true.  */
600   unsigned int tu_read : 1;
601
602   /* The section this CU/TU lives in.
603      If the DIE refers to a DWO file, this is always the original die,
604      not the DWO file.  */
605   struct dwarf2_section_info *section;
606
607   /* Set to non-NULL iff this CU is currently loaded.  When it gets freed out
608      of the CU cache it gets reset to NULL again.  */
609   struct dwarf2_cu *cu;
610
611   /* The corresponding objfile.
612      Normally we can get the objfile from dwarf2_per_objfile.
613      However we can enter this file with just a "per_cu" handle.  */
614   struct objfile *objfile;
615
616   /* When using partial symbol tables, the 'psymtab' field is active.
617      Otherwise the 'quick' field is active.  */
618   union
619   {
620     /* The partial symbol table associated with this compilation unit,
621        or NULL for unread partial units.  */
622     struct partial_symtab *psymtab;
623
624     /* Data needed by the "quick" functions.  */
625     struct dwarf2_per_cu_quick_data *quick;
626   } v;
627
628   /* The CUs we import using DW_TAG_imported_unit.  This is filled in
629      while reading psymtabs, used to compute the psymtab dependencies,
630      and then cleared.  Then it is filled in again while reading full
631      symbols, and only deleted when the objfile is destroyed.
632
633      This is also used to work around a difference between the way gold
634      generates .gdb_index version <=7 and the way gdb does.  Arguably this
635      is a gold bug.  For symbols coming from TUs, gold records in the index
636      the CU that includes the TU instead of the TU itself.  This breaks
637      dw2_lookup_symbol: It assumes that if the index says symbol X lives
638      in CU/TU Y, then one need only expand Y and a subsequent lookup in Y
639      will find X.  Alas TUs live in their own symtab, so after expanding CU Y
640      we need to look in TU Z to find X.  Fortunately, this is akin to
641      DW_TAG_imported_unit, so we just use the same mechanism: For
642      .gdb_index version <=7 this also records the TUs that the CU referred
643      to.  Concurrently with this change gdb was modified to emit version 8
644      indices so we only pay a price for gold generated indices.
645      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
646   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *imported_symtabs;
647 };
648
649 /* Entry in the signatured_types hash table.  */
650
651 struct signatured_type
652 {
653   /* The "per_cu" object of this type.
654      This struct is used iff per_cu.is_debug_types.
655      N.B.: This is the first member so that it's easy to convert pointers
656      between them.  */
657   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
658
659   /* The type's signature.  */
660   ULONGEST signature;
661
662   /* Offset in the TU of the type's DIE, as read from the TU header.
663      If this TU is a DWO stub and the definition lives in a DWO file
664      (specified by DW_AT_GNU_dwo_name), this value is unusable.  */
665   cu_offset type_offset_in_tu;
666
667   /* Offset in the section of the type's DIE.
668      If the definition lives in a DWO file, this is the offset in the
669      .debug_types.dwo section.
670      The value is zero until the actual value is known.
671      Zero is otherwise not a valid section offset.  */
672   sect_offset type_offset_in_section;
673
674   /* Type units are grouped by their DW_AT_stmt_list entry so that they
675      can share them.  This points to the containing symtab.  */
676   struct type_unit_group *type_unit_group;
677
678   /* The type.
679      The first time we encounter this type we fully read it in and install it
680      in the symbol tables.  Subsequent times we only need the type.  */
681   struct type *type;
682
683   /* Containing DWO unit.
684      This field is valid iff per_cu.reading_dwo_directly.  */
685   struct dwo_unit *dwo_unit;
686 };
687
688 typedef struct signatured_type *sig_type_ptr;
689 DEF_VEC_P (sig_type_ptr);
690
691 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
692    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
693
694 struct stmt_list_hash
695 {
696   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
697   struct dwo_unit *dwo_unit;
698
699   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
700   sect_offset line_offset;
701 };
702
703 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
704    an object of this type.  */
705
706 struct type_unit_group
707 {
708   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
709      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
710      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
711      a "per_cu" handle on the symtab.
712      This PER_CU is recognized by having no section.  */
713 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
714   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
715
716   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
717      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
718      and is deleted afterwards and not used again.  */
719   VEC (sig_type_ptr) *tus;
720
721   /* The primary symtab.
722      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
723      so we create an essentially anonymous symtab as the primary symtab.  */
724   struct symtab *primary_symtab;
725
726   /* The data used to construct the hash key.  */
727   struct stmt_list_hash hash;
728
729   /* The number of symtabs from the line header.
730      The value here must match line_header.num_file_names.  */
731   unsigned int num_symtabs;
732
733   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
734      DW_AT_stmt_list).
735      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
736      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
737      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
738      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
739      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
740      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
741   struct symtab **symtabs;
742 };
743
744 /* These sections are what may appear in a (real or virtual) DWO file.  */
745
746 struct dwo_sections
747 {
748   struct dwarf2_section_info abbrev;
749   struct dwarf2_section_info line;
750   struct dwarf2_section_info loc;
751   struct dwarf2_section_info macinfo;
752   struct dwarf2_section_info macro;
753   struct dwarf2_section_info str;
754   struct dwarf2_section_info str_offsets;
755   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
756   struct dwarf2_section_info info;
757   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
758 };
759
760 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
761
762 struct dwo_unit
763 {
764   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
765   struct dwo_file *dwo_file;
766
767   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
768      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
769      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
770   ULONGEST signature;
771
772   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
773   struct dwarf2_section_info *section;
774
775   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{offset,length} but in the DWO section.  */
776   sect_offset offset;
777   unsigned int length;
778
779   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
780   cu_offset type_offset_in_tu;
781 };
782
783 /* include/dwarf2.h defines the DWP section codes.
784    It defines a max value but it doesn't define a min value, which we
785    use for error checking, so provide one.  */
786
787 enum dwp_v2_section_ids
788 {
789   DW_SECT_MIN = 1
790 };
791
792 /* Data for one DWO file.
793
794    This includes virtual DWO files (a virtual DWO file is a DWO file as it
795    appears in a DWP file).  DWP files don't really have DWO files per se -
796    comdat folding of types "loses" the DWO file they came from, and from
797    a high level view DWP files appear to contain a mass of random types.
798    However, to maintain consistency with the non-DWP case we pretend DWP
799    files contain virtual DWO files, and we assign each TU with one virtual
800    DWO file (generally based on the line and abbrev section offsets -
801    a heuristic that seems to work in practice).  */
802
803 struct dwo_file
804 {
805   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
806      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
807      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
808      from related CU+TUs.  */
809   const char *dwo_name;
810
811   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
812   const char *comp_dir;
813
814   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
815      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
816   bfd *dbfd;
817
818   /* The sections that make up this DWO file.
819      Remember that for virtual DWO files in DWP V2, these are virtual
820      sections (for lack of a better name).  */
821   struct dwo_sections sections;
822
823   /* The CU in the file.
824      We only support one because having more than one requires hacking the
825      dwo_name of each to match, which is highly unlikely to happen.
826      Doing this means all TUs can share comp_dir: We also assume that
827      DW_AT_comp_dir across all TUs in a DWO file will be identical.  */
828   struct dwo_unit *cu;
829
830   /* Table of TUs in the file.
831      Each element is a struct dwo_unit.  */
832   htab_t tus;
833 };
834
835 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
836
837 struct dwp_sections
838 {
839   /* These are used by both DWP version 1 and 2.  */
840   struct dwarf2_section_info str;
841   struct dwarf2_section_info cu_index;
842   struct dwarf2_section_info tu_index;
843
844   /* These are only used by DWP version 2 files.
845      In DWP version 1 the .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other
846      sections are referenced by section number, and are not recorded here.
847      In DWP version 2 there is at most one copy of all these sections, each
848      section being (effectively) comprised of the concatenation of all of the
849      individual sections that exist in the version 1 format.
850      To keep the code simple we treat each of these concatenated pieces as a
851      section itself (a virtual section?).  */
852   struct dwarf2_section_info abbrev;
853   struct dwarf2_section_info info;
854   struct dwarf2_section_info line;
855   struct dwarf2_section_info loc;
856   struct dwarf2_section_info macinfo;
857   struct dwarf2_section_info macro;
858   struct dwarf2_section_info str_offsets;
859   struct dwarf2_section_info types;
860 };
861
862 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file in DWP version 1.
863    A virtual DWO file is a DWO file as it appears in a DWP file.  */
864
865 struct virtual_v1_dwo_sections
866 {
867   struct dwarf2_section_info abbrev;
868   struct dwarf2_section_info line;
869   struct dwarf2_section_info loc;
870   struct dwarf2_section_info macinfo;
871   struct dwarf2_section_info macro;
872   struct dwarf2_section_info str_offsets;
873   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
874      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
875   struct dwarf2_section_info info_or_types;
876 };
877
878 /* Similar to virtual_v1_dwo_sections, but for DWP version 2.
879    In version 2, the sections of the DWO files are concatenated together
880    and stored in one section of that name.  Thus each ELF section contains
881    several "virtual" sections.  */
882
883 struct virtual_v2_dwo_sections
884 {
885   bfd_size_type abbrev_offset;
886   bfd_size_type abbrev_size;
887
888   bfd_size_type line_offset;
889   bfd_size_type line_size;
890
891   bfd_size_type loc_offset;
892   bfd_size_type loc_size;
893
894   bfd_size_type macinfo_offset;
895   bfd_size_type macinfo_size;
896
897   bfd_size_type macro_offset;
898   bfd_size_type macro_size;
899
900   bfd_size_type str_offsets_offset;
901   bfd_size_type str_offsets_size;
902
903   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
904      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
905   bfd_size_type info_or_types_offset;
906   bfd_size_type info_or_types_size;
907 };
908
909 /* Contents of DWP hash tables.  */
910
911 struct dwp_hash_table
912 {
913   uint32_t version, nr_columns;
914   uint32_t nr_units, nr_slots;
915   const gdb_byte *hash_table, *unit_table;
916   union
917   {
918     struct
919     {
920       const gdb_byte *indices;
921     } v1;
922     struct
923     {
924       /* This is indexed by column number and gives the id of the section
925          in that column.  */
926 #define MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS \
927   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
928    + 1 /* .debug_abbrev */ \
929    + 1 /* .debug_line */ \
930    + 1 /* .debug_loc */ \
931    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
932    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */)
933       int section_ids[MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS];
934       const gdb_byte *offsets;
935       const gdb_byte *sizes;
936     } v2;
937   } section_pool;
938 };
939
940 /* Data for one DWP file.  */
941
942 struct dwp_file
943 {
944   /* Name of the file.  */
945   const char *name;
946
947   /* File format version.  */
948   int version;
949
950   /* The bfd.  */
951   bfd *dbfd;
952
953   /* Section info for this file.  */
954   struct dwp_sections sections;
955
956   /* Table of CUs in the file.  */
957   const struct dwp_hash_table *cus;
958
959   /* Table of TUs in the file.  */
960   const struct dwp_hash_table *tus;
961
962   /* Tables of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
963   htab_t loaded_cus;
964   htab_t loaded_tus;
965
966   /* Table to map ELF section numbers to their sections.
967      This is only needed for the DWP V1 file format.  */
968   unsigned int num_sections;
969   asection **elf_sections;
970 };
971
972 /* This represents a '.dwz' file.  */
973
974 struct dwz_file
975 {
976   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
977   struct dwarf2_section_info abbrev;
978   struct dwarf2_section_info info;
979   struct dwarf2_section_info str;
980   struct dwarf2_section_info line;
981   struct dwarf2_section_info macro;
982   struct dwarf2_section_info gdb_index;
983
984   /* The dwz's BFD.  */
985   bfd *dwz_bfd;
986 };
987
988 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
989    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
990    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
991    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
992
993 struct die_reader_specs
994 {
995   /* The bfd of die_section.  */
996   bfd* abfd;
997
998   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
999   struct dwarf2_cu *cu;
1000
1001   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
1002   struct dwo_file *dwo_file;
1003
1004   /* The section the die comes from.
1005      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
1006   struct dwarf2_section_info *die_section;
1007
1008   /* die_section->buffer.  */
1009   const gdb_byte *buffer;
1010
1011   /* The end of the buffer.  */
1012   const gdb_byte *buffer_end;
1013
1014   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
1015   const char *comp_dir;
1016 };
1017
1018 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
1019 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
1020                                       const gdb_byte *info_ptr,
1021                                       struct die_info *comp_unit_die,
1022                                       int has_children,
1023                                       void *data);
1024
1025 /* The line number information for a compilation unit (found in the
1026    .debug_line section) begins with a "statement program header",
1027    which contains the following information.  */
1028 struct line_header
1029 {
1030   unsigned int total_length;
1031   unsigned short version;
1032   unsigned int header_length;
1033   unsigned char minimum_instruction_length;
1034   unsigned char maximum_ops_per_instruction;
1035   unsigned char default_is_stmt;
1036   int line_base;
1037   unsigned char line_range;
1038   unsigned char opcode_base;
1039
1040   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
1041      standard opcode whose value is i.  This means that
1042      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
1043      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
1044   unsigned char *standard_opcode_lengths;
1045
1046   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
1047      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
1048      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
1049      indigestion.  */
1050   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
1051   const char **include_dirs;
1052
1053   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
1054      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
1055      Don't try to free them directly.  */
1056   unsigned int num_file_names, file_names_size;
1057   struct file_entry
1058   {
1059     const char *name;
1060     unsigned int dir_index;
1061     unsigned int mod_time;
1062     unsigned int length;
1063     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
1064     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
1065   } *file_names;
1066
1067   /* The start and end of the statement program following this
1068      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
1069   const gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
1070 };
1071
1072 /* When we construct a partial symbol table entry we only
1073    need this much information.  */
1074 struct partial_die_info
1075   {
1076     /* Offset of this DIE.  */
1077     sect_offset offset;
1078
1079     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1080     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1081
1082     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
1083     unsigned int has_children : 1;
1084     unsigned int is_external : 1;
1085     unsigned int is_declaration : 1;
1086     unsigned int has_type : 1;
1087     unsigned int has_specification : 1;
1088     unsigned int has_pc_info : 1;
1089     unsigned int may_be_inlined : 1;
1090
1091     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
1092        computed.  */
1093     unsigned int scope_set : 1;
1094
1095     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
1096     unsigned int has_byte_size : 1;
1097
1098     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
1099     unsigned int has_template_arguments : 1;
1100
1101     /* Flag set if fixup_partial_die has been called on this die.  */
1102     unsigned int fixup_called : 1;
1103
1104     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1105     unsigned int is_dwz : 1;
1106
1107     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1108     unsigned int spec_is_dwz : 1;
1109
1110     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
1111        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
1112     const char *name;
1113
1114     /* The linkage name, if present.  */
1115     const char *linkage_name;
1116
1117     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
1118        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
1119        when this compilation unit leaves the cache.  */
1120     const char *scope;
1121
1122     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
1123        which field is live.  */
1124     union
1125     {
1126       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1127       struct dwarf_block *locdesc;
1128       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1129       sect_offset offset;
1130     } d;
1131
1132     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1133     CORE_ADDR lowpc;
1134     CORE_ADDR highpc;
1135
1136     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1137        DW_AT_sibling, if any.  */
1138     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, read_partial_die could
1139        return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1140     const gdb_byte *sibling;
1141
1142     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1143        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1144        DW_AT_extension).  */
1145     sect_offset spec_offset;
1146
1147     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1148        if any.  */
1149     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
1150   };
1151
1152 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1153 struct abbrev_info
1154   {
1155     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1156     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1157     unsigned short has_children;                /* boolean */
1158     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1159     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1160     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1161   };
1162
1163 struct attr_abbrev
1164   {
1165     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1166     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1167   };
1168
1169 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1170 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1171
1172 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1173
1174 struct abbrev_table
1175 {
1176   /* Where the abbrev table came from.
1177      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1178   sect_offset offset;
1179
1180   /* Storage for the abbrev table.  */
1181   struct obstack abbrev_obstack;
1182
1183   /* Hash table of abbrevs.
1184      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1185      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1186      don't either.  */
1187   struct abbrev_info **abbrevs;
1188 };
1189
1190 /* Attributes have a name and a value.  */
1191 struct attribute
1192   {
1193     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1194     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1195
1196     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1197        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1198        here for better struct attribute alignment.  */
1199     unsigned int string_is_canonical : 1;
1200
1201     union
1202       {
1203         const char *str;
1204         struct dwarf_block *blk;
1205         ULONGEST unsnd;
1206         LONGEST snd;
1207         CORE_ADDR addr;
1208         ULONGEST signature;
1209       }
1210     u;
1211   };
1212
1213 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1214 struct die_info
1215   {
1216     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1217     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1218
1219     /* Number of attributes */
1220     unsigned char num_attrs;
1221
1222     /* True if we're presently building the full type name for the
1223        type derived from this DIE.  */
1224     unsigned char building_fullname : 1;
1225
1226     /* True if this die is in process.  PR 16581.  */
1227     unsigned char in_process : 1;
1228
1229     /* Abbrev number */
1230     unsigned int abbrev;
1231
1232     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1233     sect_offset offset;
1234
1235     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1236        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1237        this node; and all the children of a given node are chained
1238        together via their SIBLING fields.  */
1239     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1240     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1241     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1242
1243     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1244        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1245        sufficiently portable C.  */
1246     struct attribute attrs[1];
1247   };
1248
1249 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1250
1251 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1252 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1253 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1254 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1255 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1256 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1257 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1258
1259 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1260 struct dwarf_block
1261   {
1262     size_t size;
1263
1264     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1265     const gdb_byte *data;
1266   };
1267
1268 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1269 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1270 #endif
1271
1272 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1273 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1274 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1275 #endif
1276
1277 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1278    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1279    and friends.  */
1280 static int bits_per_byte = 8;
1281
1282 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1283    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1284    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1285 struct field_info
1286   {
1287     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1288     struct nextfield
1289       {
1290         struct nextfield *next;
1291         int accessibility;
1292         int virtuality;
1293         struct field field;
1294       }
1295      *fields, *baseclasses;
1296
1297     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1298     int nfields;
1299
1300     /* Number of baseclasses.  */
1301     int nbaseclasses;
1302
1303     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1304     int non_public_fields;
1305
1306     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
1307        are encountered in the object file.  */
1308     struct nextfnfield
1309       {
1310         struct nextfnfield *next;
1311         struct fn_field fnfield;
1312       }
1313      *fnfields;
1314
1315     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1316        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1317        to the head of the member function field chain.  */
1318     struct fnfieldlist
1319       {
1320         const char *name;
1321         int length;
1322         struct nextfnfield *head;
1323       }
1324      *fnfieldlists;
1325
1326     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
1327     int nfnfields;
1328
1329     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1330        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1331     struct typedef_field_list
1332       {
1333         struct typedef_field field;
1334         struct typedef_field_list *next;
1335       }
1336     *typedef_field_list;
1337     unsigned typedef_field_list_count;
1338   };
1339
1340 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1341    for.  */
1342 struct dwarf2_queue_item
1343 {
1344   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1345   enum language pretend_language;
1346   struct dwarf2_queue_item *next;
1347 };
1348
1349 /* The current queue.  */
1350 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1351
1352 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1353    have not been referenced for the processing of this many
1354    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1355    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1356    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1357 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
1358 static void
1359 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1360                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1361 {
1362   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1363                             "dwarf2 compilation units is %s.\n"),
1364                     value);
1365 }
1366 \f
1367 /* local function prototypes */
1368
1369 static const char *get_section_name (const struct dwarf2_section_info *);
1370
1371 static const char *get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *);
1372
1373 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
1374
1375 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1376                                       struct dwarf2_cu *cu);
1377
1378 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1379   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1380
1381 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *);
1382
1383 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1384                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1385                                   int, struct dwarf2_cu *);
1386
1387 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1388                                 struct dwarf2_cu *);
1389
1390 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1391                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1392                                    int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1393
1394 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1395                                 CORE_ADDR *highpc, int need_pc,
1396                                 struct dwarf2_cu *cu);
1397
1398 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1399                                      struct dwarf2_cu *cu);
1400
1401 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1402                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1403                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1404
1405 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1406                                 struct objfile *);
1407
1408 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1409
1410 static struct abbrev_info *abbrev_table_lookup_abbrev
1411   (const struct abbrev_table *, unsigned int);
1412
1413 static struct abbrev_table *abbrev_table_read_table
1414   (struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1415
1416 static void abbrev_table_free (struct abbrev_table *);
1417
1418 static void abbrev_table_free_cleanup (void *);
1419
1420 static void dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *,
1421                                  struct dwarf2_section_info *);
1422
1423 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
1424
1425 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1426
1427 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1428   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1429
1430 static const gdb_byte *read_partial_die (const struct die_reader_specs *,
1431                                          struct partial_die_info *,
1432                                          struct abbrev_info *,
1433                                          unsigned int,
1434                                          const gdb_byte *);
1435
1436 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1437                                                   struct dwarf2_cu *);
1438
1439 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
1440                                struct dwarf2_cu *);
1441
1442 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1443                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1444                                        const gdb_byte *);
1445
1446 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1447
1448 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1449
1450 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1451
1452 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1453
1454 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1455
1456 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1457                                unsigned int *);
1458
1459 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1460
1461 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1462   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1463    unsigned int *, unsigned int *);
1464
1465 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1466                             const struct comp_unit_head *,
1467                             unsigned int *);
1468
1469 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1470
1471 static sect_offset read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *,
1472                                        sect_offset);
1473
1474 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1475
1476 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1477
1478 static const char *read_indirect_string (bfd *, const gdb_byte *,
1479                                          const struct comp_unit_head *,
1480                                          unsigned int *);
1481
1482 static const char *read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *, LONGEST);
1483
1484 static ULONGEST read_unsigned_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1485
1486 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1487
1488 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1489                                               const gdb_byte *,
1490                                               unsigned int *);
1491
1492 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1493                                    ULONGEST str_index);
1494
1495 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1496
1497 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1498                                       struct dwarf2_cu *);
1499
1500 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1501                                                 unsigned int);
1502
1503 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1504                                struct dwarf2_cu *cu);
1505
1506 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1507
1508 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1509                                            struct dwarf2_cu **);
1510
1511 static void free_line_header (struct line_header *lh);
1512
1513 static struct line_header *dwarf_decode_line_header (unsigned int offset,
1514                                                      struct dwarf2_cu *cu);
1515
1516 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1517                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1518                                 int);
1519
1520 static void dwarf2_start_subfile (const char *, const char *, const char *);
1521
1522 static void dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *,
1523                                  const char *, const char *, CORE_ADDR);
1524
1525 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1526                                   struct dwarf2_cu *);
1527
1528 static struct symbol *new_symbol_full (struct die_info *, struct type *,
1529                                        struct dwarf2_cu *, struct symbol *);
1530
1531 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1532                                 struct dwarf2_cu *);
1533
1534 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1535                                      struct type *type,
1536                                      const char *name,
1537                                      struct obstack *obstack,
1538                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1539                                      const gdb_byte **bytes,
1540                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1541
1542 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1543
1544 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1545
1546 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1547                                           struct dwarf2_cu *);
1548
1549 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1550                                   struct dwarf2_cu *);
1551
1552 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1553                                          struct dwarf2_cu *);
1554
1555 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1556                                      struct dwarf2_cu *);
1557
1558 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1559
1560 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1561
1562 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1563
1564 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1565                               const char *suffix, int physname,
1566                               struct dwarf2_cu *cu);
1567
1568 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1569
1570 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1571
1572 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1573
1574 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1575
1576 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1577
1578 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1579                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1580
1581 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1582                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *,
1583                                  struct partial_symtab *);
1584
1585 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1586                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1587                                  struct dwarf2_cu *);
1588
1589 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1590                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1591
1592 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1593                               struct dwarf2_cu *);
1594
1595 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1596                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1597
1598 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1599                                   struct die_info *, struct type *,
1600                                   struct dwarf2_cu *);
1601
1602 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1603                                              struct type *,
1604                                              struct dwarf2_cu *);
1605
1606 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1607
1608 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1609
1610 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1611
1612 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1613
1614 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1615
1616 static int read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1617
1618 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1619                                       struct dwarf2_cu *cu);
1620
1621 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1622                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1623
1624 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1625
1626 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1627
1628 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1629                                                        struct dwarf2_cu *);
1630
1631 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1632   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1633    struct die_info *);
1634
1635 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1636                                                const gdb_byte *info_ptr,
1637                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1638                                                struct die_info *parent);
1639
1640 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1641                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1642                                         int *, int);
1643
1644 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1645                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1646                                       int *);
1647
1648 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1649
1650 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1651                                              struct obstack *);
1652
1653 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1654
1655 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1656                                      struct die_info *die,
1657                                      struct dwarf2_cu *cu);
1658
1659 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1660                                     struct dwarf2_cu *cu);
1661
1662 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1663                                           struct dwarf2_cu **);
1664
1665 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1666
1667 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1668
1669 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1670
1671 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1672
1673 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1674
1675 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1676
1677 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1678
1679 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1680
1681 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1682                         struct die_info *);
1683
1684 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1685
1686 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1687                                 struct dwarf2_cu *);
1688
1689 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1690
1691 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1692
1693 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1694                                                const struct attribute *,
1695                                                struct dwarf2_cu **);
1696
1697 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1698                                         const struct attribute *,
1699                                         struct dwarf2_cu **);
1700
1701 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1702                                         const struct attribute *,
1703                                         struct dwarf2_cu **);
1704
1705 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1706                                          struct dwarf2_cu *);
1707
1708 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1709                                               const struct attribute *,
1710                                               struct dwarf2_cu *);
1711
1712 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1713
1714 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1715
1716 /* memory allocation interface */
1717
1718 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1719
1720 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1721
1722 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int,
1723                                  const char *, int);
1724
1725 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1726
1727 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1728
1729 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1730
1731 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1732
1733 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1734                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1735                                    const struct attribute *attr);
1736
1737 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1738                                          struct symbol *sym,
1739                                          struct dwarf2_cu *cu,
1740                                          int is_block);
1741
1742 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1743                                      const gdb_byte *info_ptr,
1744                                      struct abbrev_info *abbrev);
1745
1746 static void free_stack_comp_unit (void *);
1747
1748 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1749
1750 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1751
1752 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1753   (sect_offset offset, unsigned int offset_in_dwz, struct objfile *objfile);
1754
1755 static void init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1756                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1757
1758 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1759                                    struct die_info *comp_unit_die,
1760                                    enum language pretend_language);
1761
1762 static void free_heap_comp_unit (void *);
1763
1764 static void free_cached_comp_units (void *);
1765
1766 static void age_cached_comp_units (void);
1767
1768 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1769
1770 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1771                                   struct dwarf2_cu *);
1772
1773 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1774
1775 static int create_all_type_units (struct objfile *);
1776
1777 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1778                                  enum language);
1779
1780 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1781                                     enum language);
1782
1783 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1784                                     enum language);
1785
1786 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1787                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1788
1789 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1790
1791 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1792
1793 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1794                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1795
1796 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1797
1798 static void dwarf2_release_queue (void *dummy);
1799
1800 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1801                              enum language pretend_language);
1802
1803 static void process_queue (void);
1804
1805 static void find_file_and_directory (struct die_info *die,
1806                                      struct dwarf2_cu *cu,
1807                                      const char **name, const char **comp_dir);
1808
1809 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1810                              const char *comp_dir);
1811
1812 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1813   (struct comp_unit_head *header,
1814    struct dwarf2_section_info *section,
1815    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1816    int is_debug_types_section);
1817
1818 static void init_cutu_and_read_dies
1819   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1820    int use_existing_cu, int keep,
1821    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1822
1823 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1824   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1825    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1826
1827 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1828
1829 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1830
1831 static struct dwo_unit *lookup_dwo_unit_in_dwp
1832   (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
1833    ULONGEST signature, int is_debug_types);
1834
1835 static struct dwp_file *get_dwp_file (void);
1836
1837 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1838   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1839
1840 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1841   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1842
1843 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
1844
1845 static void free_dwo_file_cleanup (void *);
1846
1847 static void process_cu_includes (void);
1848
1849 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
1850 \f
1851 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
1852
1853 static void
1854 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
1855 {
1856   complaint (&symfile_complaints,
1857              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
1858 }
1859
1860 static void
1861 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
1862 {
1863   complaint (&symfile_complaints,
1864              _(".debug_line section has line data without a file"));
1865 }
1866
1867 static void
1868 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
1869 {
1870   complaint (&symfile_complaints,
1871              _(".debug_line section has line "
1872                "program sequence without an end"));
1873 }
1874
1875 static void
1876 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
1877 {
1878   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
1879 }
1880
1881 static void
1882 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
1883                                               int arg3)
1884 {
1885   complaint (&symfile_complaints,
1886              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
1887              arg1, arg2, arg3);
1888 }
1889
1890 static void
1891 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
1892 {
1893   complaint (&symfile_complaints,
1894              _("debug info runs off end of %s section"
1895                " [in module %s]"),
1896              get_section_name (section),
1897              get_section_file_name (section));
1898 }
1899
1900 static void
1901 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
1902 {
1903   complaint (&symfile_complaints,
1904              _("macro debug info contains a "
1905                "malformed macro definition:\n`%s'"),
1906              arg1);
1907 }
1908
1909 static void
1910 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
1911 {
1912   complaint (&symfile_complaints,
1913              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
1914              arg1, arg2);
1915 }
1916 \f
1917 #if WORDS_BIGENDIAN
1918
1919 /* Convert VALUE between big- and little-endian.  */
1920 static offset_type
1921 byte_swap (offset_type value)
1922 {
1923   offset_type result;
1924
1925   result = (value & 0xff) << 24;
1926   result |= (value & 0xff00) << 8;
1927   result |= (value & 0xff0000) >> 8;
1928   result |= (value & 0xff000000) >> 24;
1929   return result;
1930 }
1931
1932 #define MAYBE_SWAP(V)  byte_swap (V)
1933
1934 #else
1935 #define MAYBE_SWAP(V) (V)
1936 #endif /* WORDS_BIGENDIAN */
1937
1938 /* Read the given attribute value as an address, taking the attribute's
1939    form into account.  */
1940
1941 static CORE_ADDR
1942 attr_value_as_address (struct attribute *attr)
1943 {
1944   CORE_ADDR addr;
1945
1946   if (attr->form != DW_FORM_addr && attr->form != DW_FORM_GNU_addr_index)
1947     {
1948       /* Aside from a few clearly defined exceptions, attributes that
1949          contain an address must always be in DW_FORM_addr form.
1950          Unfortunately, some compilers happen to be violating this
1951          requirement by encoding addresses using other forms, such
1952          as DW_FORM_data4 for example.  For those broken compilers,
1953          we try to do our best, without any guarantee of success,
1954          to interpret the address correctly.  It would also be nice
1955          to generate a complaint, but that would require us to maintain
1956          a list of legitimate cases where a non-address form is allowed,
1957          as well as update callers to pass in at least the CU's DWARF
1958          version.  This is more overhead than what we're willing to
1959          expand for a pretty rare case.  */
1960       addr = DW_UNSND (attr);
1961     }
1962   else
1963     addr = DW_ADDR (attr);
1964
1965   return addr;
1966 }
1967
1968 /* The suffix for an index file.  */
1969 #define INDEX_SUFFIX ".gdb-index"
1970
1971 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1972    information and return true if we have enough to do something.
1973    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
1974    ELF names are used.  */
1975
1976 int
1977 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
1978                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
1979 {
1980   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
1981   if (!dwarf2_per_objfile)
1982     {
1983       /* Initialize per-objfile state.  */
1984       struct dwarf2_per_objfile *data
1985         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1986
1987       memset (data, 0, sizeof (*data));
1988       set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1989       dwarf2_per_objfile = data;
1990
1991       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections,
1992                              (void *) names);
1993       dwarf2_per_objfile->objfile = objfile;
1994     }
1995   return (!dwarf2_per_objfile->info.is_virtual
1996           && dwarf2_per_objfile->info.s.asection != NULL
1997           && !dwarf2_per_objfile->abbrev.is_virtual
1998           && dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection != NULL);
1999 }
2000
2001 /* Return the containing section of virtual section SECTION.  */
2002
2003 static struct dwarf2_section_info *
2004 get_containing_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2005 {
2006   gdb_assert (section->is_virtual);
2007   return section->s.containing_section;
2008 }
2009
2010 /* Return the bfd owner of SECTION.  */
2011
2012 static struct bfd *
2013 get_section_bfd_owner (const struct dwarf2_section_info *section)
2014 {
2015   if (section->is_virtual)
2016     {
2017       section = get_containing_section (section);
2018       gdb_assert (!section->is_virtual);
2019     }
2020   return section->s.asection->owner;
2021 }
2022
2023 /* Return the bfd section of SECTION.
2024    Returns NULL if the section is not present.  */
2025
2026 static asection *
2027 get_section_bfd_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2028 {
2029   if (section->is_virtual)
2030     {
2031       section = get_containing_section (section);
2032       gdb_assert (!section->is_virtual);
2033     }
2034   return section->s.asection;
2035 }
2036
2037 /* Return the name of SECTION.  */
2038
2039 static const char *
2040 get_section_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2041 {
2042   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2043
2044   gdb_assert (sectp != NULL);
2045   return bfd_section_name (get_section_bfd_owner (section), sectp);
2046 }
2047
2048 /* Return the name of the file SECTION is in.  */
2049
2050 static const char *
2051 get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2052 {
2053   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
2054
2055   return bfd_get_filename (abfd);
2056 }
2057
2058 /* Return the id of SECTION.
2059    Returns 0 if SECTION doesn't exist.  */
2060
2061 static int
2062 get_section_id (const struct dwarf2_section_info *section)
2063 {
2064   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2065
2066   if (sectp == NULL)
2067     return 0;
2068   return sectp->id;
2069 }
2070
2071 /* Return the flags of SECTION.
2072    SECTION (or containing section if this is a virtual section) must exist.  */
2073
2074 static int
2075 get_section_flags (const struct dwarf2_section_info *section)
2076 {
2077   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2078
2079   gdb_assert (sectp != NULL);
2080   return bfd_get_section_flags (sectp->owner, sectp);
2081 }
2082
2083 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
2084    compressed section names.  */
2085
2086 static int
2087 section_is_p (const char *section_name,
2088               const struct dwarf2_section_names *names)
2089 {
2090   if (names->normal != NULL
2091       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
2092     return 1;
2093   if (names->compressed != NULL
2094       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
2095     return 1;
2096   return 0;
2097 }
2098
2099 /* This function is mapped across the sections and remembers the
2100    offset and size of each of the debugging sections we are interested
2101    in.  */
2102
2103 static void
2104 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *vnames)
2105 {
2106   const struct dwarf2_debug_sections *names;
2107   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
2108
2109   if (vnames == NULL)
2110     names = &dwarf2_elf_names;
2111   else
2112     names = (const struct dwarf2_debug_sections *) vnames;
2113
2114   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2115     {
2116     }
2117   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info))
2118     {
2119       dwarf2_per_objfile->info.s.asection = sectp;
2120       dwarf2_per_objfile->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2121     }
2122   else if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev))
2123     {
2124       dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection = sectp;
2125       dwarf2_per_objfile->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2126     }
2127   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line))
2128     {
2129       dwarf2_per_objfile->line.s.asection = sectp;
2130       dwarf2_per_objfile->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2131     }
2132   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc))
2133     {
2134       dwarf2_per_objfile->loc.s.asection = sectp;
2135       dwarf2_per_objfile->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
2136     }
2137   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo))
2138     {
2139       dwarf2_per_objfile->macinfo.s.asection = sectp;
2140       dwarf2_per_objfile->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
2141     }
2142   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro))
2143     {
2144       dwarf2_per_objfile->macro.s.asection = sectp;
2145       dwarf2_per_objfile->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2146     }
2147   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str))
2148     {
2149       dwarf2_per_objfile->str.s.asection = sectp;
2150       dwarf2_per_objfile->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2151     }
2152   else if (section_is_p (sectp->name, &names->addr))
2153     {
2154       dwarf2_per_objfile->addr.s.asection = sectp;
2155       dwarf2_per_objfile->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
2156     }
2157   else if (section_is_p (sectp->name, &names->frame))
2158     {
2159       dwarf2_per_objfile->frame.s.asection = sectp;
2160       dwarf2_per_objfile->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2161     }
2162   else if (section_is_p (sectp->name, &names->eh_frame))
2163     {
2164       dwarf2_per_objfile->eh_frame.s.asection = sectp;
2165       dwarf2_per_objfile->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2166     }
2167   else if (section_is_p (sectp->name, &names->ranges))
2168     {
2169       dwarf2_per_objfile->ranges.s.asection = sectp;
2170       dwarf2_per_objfile->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2171     }
2172   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types))
2173     {
2174       struct dwarf2_section_info type_section;
2175
2176       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
2177       type_section.s.asection = sectp;
2178       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
2179
2180       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types,
2181                      &type_section);
2182     }
2183   else if (section_is_p (sectp->name, &names->gdb_index))
2184     {
2185       dwarf2_per_objfile->gdb_index.s.asection = sectp;
2186       dwarf2_per_objfile->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2187     }
2188
2189   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
2190       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
2191     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
2192 }
2193
2194 /* A helper function that decides whether a section is empty,
2195    or not present.  */
2196
2197 static int
2198 dwarf2_section_empty_p (const struct dwarf2_section_info *section)
2199 {
2200   if (section->is_virtual)
2201     return section->size == 0;
2202   return section->s.asection == NULL || section->size == 0;
2203 }
2204
2205 /* Read the contents of the section INFO.
2206    OBJFILE is the main object file, but not necessarily the file where
2207    the section comes from.  E.g., for DWO files the bfd of INFO is the bfd
2208    of the DWO file.
2209    If the section is compressed, uncompress it before returning.  */
2210
2211 static void
2212 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, struct dwarf2_section_info *info)
2213 {
2214   asection *sectp;
2215   bfd *abfd;
2216   gdb_byte *buf, *retbuf;
2217
2218   if (info->readin)
2219     return;
2220   info->buffer = NULL;
2221   info->readin = 1;
2222
2223   if (dwarf2_section_empty_p (info))
2224     return;
2225
2226   sectp = get_section_bfd_section (info);
2227
2228   /* If this is a virtual section we need to read in the real one first.  */
2229   if (info->is_virtual)
2230     {
2231       struct dwarf2_section_info *containing_section =
2232         get_containing_section (info);
2233
2234       gdb_assert (sectp != NULL);
2235       if ((sectp->flags & SEC_RELOC) != 0)
2236         {
2237           error (_("Dwarf Error: DWP format V2 with relocations is not"
2238                    " supported in section %s [in module %s]"),
2239                  get_section_name (info), get_section_file_name (info));
2240         }
2241       dwarf2_read_section (objfile, containing_section);
2242       /* Other code should have already caught virtual sections that don't
2243          fit.  */
2244       gdb_assert (info->virtual_offset + info->size
2245                   <= containing_section->size);
2246       /* If the real section is empty or there was a problem reading the
2247          section we shouldn't get here.  */
2248       gdb_assert (containing_section->buffer != NULL);
2249       info->buffer = containing_section->buffer + info->virtual_offset;
2250       return;
2251     }
2252
2253   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
2254      Otherwise we attach it to the BFD.  */
2255   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
2256     {
2257       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
2258       return;
2259     }
2260
2261   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
2262   info->buffer = buf;
2263
2264   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
2265      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
2266      We never compress sections in .o files, so we only need to
2267      try this when the section is not compressed.  */
2268   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2269   if (retbuf != NULL)
2270     {
2271       info->buffer = retbuf;
2272       return;
2273     }
2274
2275   abfd = get_section_bfd_owner (info);
2276   gdb_assert (abfd != NULL);
2277
2278   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2279       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2280     {
2281       error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data"
2282                " in section %s [in module %s]"),
2283              bfd_section_name (abfd, sectp), bfd_get_filename (abfd));
2284     }
2285 }
2286
2287 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2288    If you are positive that the section has been read before using the
2289    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2290    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2291    function, because for compressed sections the size field is not set
2292    correctly until the section has been read.  */
2293
2294 static bfd_size_type
2295 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2296                      struct dwarf2_section_info *info)
2297 {
2298   if (!info->readin)
2299     dwarf2_read_section (objfile, info);
2300   return info->size;
2301 }
2302
2303 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2304    SECTION_NAME.  */
2305
2306 void
2307 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2308                          enum dwarf2_section_enum sect,
2309                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2310                          bfd_size_type *sizep)
2311 {
2312   struct dwarf2_per_objfile *data
2313     = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2314   struct dwarf2_section_info *info;
2315
2316   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2317      return nothing.  */
2318   if (data == NULL)
2319     {
2320       *sectp = NULL;
2321       *bufp = NULL;
2322       *sizep = 0;
2323       return;
2324     }
2325   switch (sect)
2326     {
2327     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2328       info = &data->frame;
2329       break;
2330     case DWARF2_EH_FRAME:
2331       info = &data->eh_frame;
2332       break;
2333     default:
2334       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2335     }
2336
2337   dwarf2_read_section (objfile, info);
2338
2339   *sectp = get_section_bfd_section (info);
2340   *bufp = info->buffer;
2341   *sizep = info->size;
2342 }
2343
2344 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2345
2346 static void
2347 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2348 {
2349   struct dwz_file *dwz_file = arg;
2350
2351   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2352      is ELF-only (at the time of writing).  */
2353   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2354     {
2355       dwz_file->abbrev.s.asection = sectp;
2356       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2357     }
2358   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2359     {
2360       dwz_file->info.s.asection = sectp;
2361       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2362     }
2363   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2364     {
2365       dwz_file->str.s.asection = sectp;
2366       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2367     }
2368   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2369     {
2370       dwz_file->line.s.asection = sectp;
2371       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2372     }
2373   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2374     {
2375       dwz_file->macro.s.asection = sectp;
2376       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2377     }
2378   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2379     {
2380       dwz_file->gdb_index.s.asection = sectp;
2381       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2382     }
2383 }
2384
2385 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Return NULL if
2386    there is no .gnu_debugaltlink section in the file.  Error if there
2387    is such a section but the file cannot be found.  */
2388
2389 static struct dwz_file *
2390 dwarf2_get_dwz_file (void)
2391 {
2392   bfd *dwz_bfd;
2393   char *data;
2394   struct cleanup *cleanup;
2395   const char *filename;
2396   struct dwz_file *result;
2397   bfd_size_type buildid_len_arg;
2398   size_t buildid_len;
2399   bfd_byte *buildid;
2400
2401   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2402     return dwarf2_per_objfile->dwz_file;
2403
2404   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2405   data = bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2406                                       &buildid_len_arg, &buildid);
2407   if (data == NULL)
2408     {
2409       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2410         return NULL;
2411       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2412              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2413     }
2414   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
2415   make_cleanup (xfree, buildid);
2416
2417   buildid_len = (size_t) buildid_len_arg;
2418
2419   filename = (const char *) data;
2420   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2421     {
2422       char *abs = gdb_realpath (objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2423       char *rel;
2424
2425       make_cleanup (xfree, abs);
2426       abs = ldirname (abs);
2427       make_cleanup (xfree, abs);
2428
2429       rel = concat (abs, SLASH_STRING, filename, (char *) NULL);
2430       make_cleanup (xfree, rel);
2431       filename = rel;
2432     }
2433
2434   /* First try the file name given in the section.  If that doesn't
2435      work, try to use the build-id instead.  */
2436   dwz_bfd = gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1);
2437   if (dwz_bfd != NULL)
2438     {
2439       if (!build_id_verify (dwz_bfd, buildid_len, buildid))
2440         {
2441           gdb_bfd_unref (dwz_bfd);
2442           dwz_bfd = NULL;
2443         }
2444     }
2445
2446   if (dwz_bfd == NULL)
2447     dwz_bfd = build_id_to_debug_bfd (buildid_len, buildid);
2448
2449   if (dwz_bfd == NULL)
2450     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' file for %s"),
2451            objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2452
2453   result = OBSTACK_ZALLOC (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
2454                            struct dwz_file);
2455   result->dwz_bfd = dwz_bfd;
2456
2457   bfd_map_over_sections (dwz_bfd, locate_dwz_sections, result);
2458
2459   do_cleanups (cleanup);
2460
2461   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, dwz_bfd);
2462   dwarf2_per_objfile->dwz_file = result;
2463   return result;
2464 }
2465 \f
2466 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2467
2468 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2469    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2470    derived entries to support the sharing.
2471    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2472    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2473 struct quick_file_names
2474 {
2475   /* The data used to construct the hash key.  */
2476   struct stmt_list_hash hash;
2477
2478   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2479   unsigned int num_file_names;
2480
2481   /* The file names from the line table, after being run through
2482      file_full_name.  */
2483   const char **file_names;
2484
2485   /* The file names from the line table after being run through
2486      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2487   const char **real_names;
2488 };
2489
2490 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2491    object of this type.  This is used to hold information needed by
2492    the various "quick" methods.  */
2493 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2494 {
2495   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2496      or it's currently not read in.
2497      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2498   struct quick_file_names *file_names;
2499
2500   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2501      CU have not yet been read.  */
2502   struct symtab *symtab;
2503
2504   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2505      expand_symtabs_matching.  */
2506   unsigned int mark : 1;
2507
2508   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2509      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2510   unsigned int no_file_data : 1;
2511 };
2512
2513 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2514
2515 static hashval_t
2516 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2517 {
2518   hashval_t v = 0;
2519
2520   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2521     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2522   v += stmt_list_hash->line_offset.sect_off;
2523   return v;
2524 }
2525
2526 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2527
2528 static int
2529 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2530                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2531 {
2532   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2533     return 0;
2534   if (lhs->dwo_unit != NULL
2535       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2536     return 0;
2537
2538   return lhs->line_offset.sect_off == rhs->line_offset.sect_off;
2539 }
2540
2541 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2542
2543 static hashval_t
2544 hash_file_name_entry (const void *e)
2545 {
2546   const struct quick_file_names *file_data = e;
2547
2548   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2549 }
2550
2551 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2552
2553 static int
2554 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2555 {
2556   const struct quick_file_names *ea = a;
2557   const struct quick_file_names *eb = b;
2558
2559   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2560 }
2561
2562 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2563
2564 static void
2565 delete_file_name_entry (void *e)
2566 {
2567   struct quick_file_names *file_data = e;
2568   int i;
2569
2570   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2571     {
2572       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2573       if (file_data->real_names)
2574         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2575     }
2576
2577   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2578      so we don't free it here.  */
2579 }
2580
2581 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2582
2583 static htab_t
2584 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2585 {
2586   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2587                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2588                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2589 }
2590
2591 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2592    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2593    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2594
2595 static void
2596 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2597 {
2598   if (per_cu->is_debug_types)
2599     load_full_type_unit (per_cu);
2600   else
2601     load_full_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2602
2603   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
2604
2605   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2606 }
2607
2608 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2609
2610 static void
2611 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2612 {
2613   struct cleanup *back_to;
2614
2615   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2616      is handled elsewhere.  */
2617   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2618     return;
2619
2620   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2621
2622   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2623       ? per_cu->v.quick->symtab == NULL
2624       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2625     {
2626       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2627       load_cu (per_cu);
2628
2629       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2630          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2631          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2632       if (!per_cu->is_debug_types
2633           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2634           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2635           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2636           /* DWP files aren't supported yet.  */
2637           && get_dwp_file () == NULL)
2638         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2639     }
2640
2641   process_queue ();
2642
2643   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2644      been used recently.  */
2645   age_cached_comp_units ();
2646
2647   do_cleanups (back_to);
2648 }
2649
2650 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2651    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2652    table.  */
2653
2654 static struct symtab *
2655 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2656 {
2657   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2658   if (!per_cu->v.quick->symtab)
2659     {
2660       struct cleanup *back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
2661       increment_reading_symtab ();
2662       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
2663       process_cu_includes ();
2664       do_cleanups (back_to);
2665     }
2666   return per_cu->v.quick->symtab;
2667 }
2668
2669 /* Return the CU/TU given its index.
2670
2671    This is intended for loops like:
2672
2673    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2674                     + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
2675      {
2676        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
2677
2678        ...;
2679      }
2680 */
2681
2682 static struct dwarf2_per_cu_data *
2683 dw2_get_cutu (int index)
2684 {
2685   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2686     {
2687       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2688       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_units);
2689       return &dwarf2_per_objfile->all_type_units[index]->per_cu;
2690     }
2691
2692   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2693 }
2694
2695 /* Return the CU given its index.
2696    This differs from dw2_get_cutu in that it's for when you know INDEX
2697    refers to a CU.  */
2698
2699 static struct dwarf2_per_cu_data *
2700 dw2_get_cu (int index)
2701 {
2702   gdb_assert (index >= 0 && index < dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
2703
2704   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2705 }
2706
2707 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2708    CUs.  */
2709
2710 static void
2711 create_cus_from_index_list (struct objfile *objfile,
2712                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2713                             struct dwarf2_section_info *section,
2714                             int is_dwz,
2715                             int base_offset)
2716 {
2717   offset_type i;
2718
2719   for (i = 0; i < n_elements; i += 2)
2720     {
2721       struct dwarf2_per_cu_data *the_cu;
2722       ULONGEST offset, length;
2723
2724       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2725       offset = extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2726       length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2727       cu_list += 2 * 8;
2728
2729       the_cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2730                                struct dwarf2_per_cu_data);
2731       the_cu->offset.sect_off = offset;
2732       the_cu->length = length;
2733       the_cu->objfile = objfile;
2734       the_cu->section = section;
2735       the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2736                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2737       the_cu->is_dwz = is_dwz;
2738       dwarf2_per_objfile->all_comp_units[base_offset + i / 2] = the_cu;
2739     }
2740 }
2741
2742 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2743    the CU objects for this objfile.  */
2744
2745 static void
2746 create_cus_from_index (struct objfile *objfile,
2747                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
2748                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
2749 {
2750   struct dwz_file *dwz;
2751
2752   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = (cu_list_elements + dwz_elements) / 2;
2753   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
2754     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2755                      dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2756                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
2757
2758   create_cus_from_index_list (objfile, cu_list, cu_list_elements,
2759                               &dwarf2_per_objfile->info, 0, 0);
2760
2761   if (dwz_elements == 0)
2762     return;
2763
2764   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2765   create_cus_from_index_list (objfile, dwz_list, dwz_elements, &dwz->info, 1,
2766                               cu_list_elements / 2);
2767 }
2768
2769 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
2770
2771 static void
2772 create_signatured_type_table_from_index (struct objfile *objfile,
2773                                          struct dwarf2_section_info *section,
2774                                          const gdb_byte *bytes,
2775                                          offset_type elements)
2776 {
2777   offset_type i;
2778   htab_t sig_types_hash;
2779
2780   dwarf2_per_objfile->n_type_units
2781     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
2782     = elements / 3;
2783   dwarf2_per_objfile->all_type_units
2784     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
2785                * sizeof (struct signatured_type *));
2786
2787   sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
2788
2789   for (i = 0; i < elements; i += 3)
2790     {
2791       struct signatured_type *sig_type;
2792       ULONGEST offset, type_offset_in_tu, signature;
2793       void **slot;
2794
2795       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2796       offset = extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2797       type_offset_in_tu = extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
2798                                                     BFD_ENDIAN_LITTLE);
2799       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2800       bytes += 3 * 8;
2801
2802       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2803                                  struct signatured_type);
2804       sig_type->signature = signature;
2805       sig_type->type_offset_in_tu.cu_off = type_offset_in_tu;
2806       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
2807       sig_type->per_cu.section = section;
2808       sig_type->per_cu.offset.sect_off = offset;
2809       sig_type->per_cu.objfile = objfile;
2810       sig_type->per_cu.v.quick
2811         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2812                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2813
2814       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
2815       *slot = sig_type;
2816
2817       dwarf2_per_objfile->all_type_units[i / 3] = sig_type;
2818     }
2819
2820   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
2821 }
2822
2823 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
2824    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
2825
2826 static void
2827 create_addrmap_from_index (struct objfile *objfile, struct mapped_index *index)
2828 {
2829   const gdb_byte *iter, *end;
2830   struct obstack temp_obstack;
2831   struct addrmap *mutable_map;
2832   struct cleanup *cleanup;
2833   CORE_ADDR baseaddr;
2834
2835   obstack_init (&temp_obstack);
2836   cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2837   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
2838
2839   iter = index->address_table;
2840   end = iter + index->address_table_size;
2841
2842   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2843
2844   while (iter < end)
2845     {
2846       ULONGEST hi, lo, cu_index;
2847       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2848       iter += 8;
2849       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2850       iter += 8;
2851       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2852       iter += 4;
2853
2854       if (lo > hi)
2855         {
2856           complaint (&symfile_complaints,
2857                      _(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
2858                      hex_string (lo), hex_string (hi));
2859           continue;
2860         }
2861
2862       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2863         {
2864           complaint (&symfile_complaints,
2865                      _(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
2866                      (unsigned) cu_index);
2867           continue;
2868         }
2869
2870       addrmap_set_empty (mutable_map, lo + baseaddr, hi + baseaddr - 1,
2871                          dw2_get_cutu (cu_index));
2872     }
2873
2874   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (mutable_map,
2875                                                     &objfile->objfile_obstack);
2876   do_cleanups (cleanup);
2877 }
2878
2879 /* The hash function for strings in the mapped index.  This is the same as
2880    SYMBOL_HASH_NEXT, but we keep a separate copy to maintain control over the
2881    implementation.  This is necessary because the hash function is tied to the
2882    format of the mapped index file.  The hash values do not have to match with
2883    SYMBOL_HASH_NEXT.
2884    
2885    Use INT_MAX for INDEX_VERSION if you generate the current index format.  */
2886
2887 static hashval_t
2888 mapped_index_string_hash (int index_version, const void *p)
2889 {
2890   const unsigned char *str = (const unsigned char *) p;
2891   hashval_t r = 0;
2892   unsigned char c;
2893
2894   while ((c = *str++) != 0)
2895     {
2896       if (index_version >= 5)
2897         c = tolower (c);
2898       r = r * 67 + c - 113;
2899     }
2900
2901   return r;
2902 }
2903
2904 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
2905    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
2906    constant pool and return 1.  If NAME cannot be found, return 0.  */
2907
2908 static int
2909 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
2910                           offset_type **vec_out)
2911 {
2912   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2913   offset_type hash;
2914   offset_type slot, step;
2915   int (*cmp) (const char *, const char *);
2916
2917   if (current_language->la_language == language_cplus
2918       || current_language->la_language == language_java
2919       || current_language->la_language == language_fortran)
2920     {
2921       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
2922          not contain any.  */
2923       const char *paren = strchr (name, '(');
2924
2925       if (paren)
2926         {
2927           char *dup;
2928
2929           dup = xmalloc (paren - name + 1);
2930           memcpy (dup, name, paren - name);
2931           dup[paren - name] = 0;
2932
2933           make_cleanup (xfree, dup);
2934           name = dup;
2935         }
2936     }
2937
2938   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
2939      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
2940      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
2941   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
2942                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
2943                                     ? 5 : index->version),
2944                                    name);
2945
2946   slot = hash & (index->symbol_table_slots - 1);
2947   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table_slots - 1)) | 1;
2948   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
2949
2950   for (;;)
2951     {
2952       /* Convert a slot number to an offset into the table.  */
2953       offset_type i = 2 * slot;
2954       const char *str;
2955       if (index->symbol_table[i] == 0 && index->symbol_table[i + 1] == 0)
2956         {
2957           do_cleanups (back_to);
2958           return 0;
2959         }
2960
2961       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i]);
2962       if (!cmp (name, str))
2963         {
2964           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
2965                                       + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i + 1]));
2966           do_cleanups (back_to);
2967           return 1;
2968         }
2969
2970       slot = (slot + step) & (index->symbol_table_slots - 1);
2971     }
2972 }
2973
2974 /* A helper function that reads the .gdb_index from SECTION and fills
2975    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the section;
2976    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is nonzero if it is
2977    ok to use deprecated sections.
2978
2979    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
2980    out parameters that are filled in with information about the CU and
2981    TU lists in the section.
2982
2983    Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
2984
2985 static int
2986 read_index_from_section (struct objfile *objfile,
2987                          const char *filename,
2988                          int deprecated_ok,
2989                          struct dwarf2_section_info *section,
2990                          struct mapped_index *map,
2991                          const gdb_byte **cu_list,
2992                          offset_type *cu_list_elements,
2993                          const gdb_byte **types_list,
2994                          offset_type *types_list_elements)
2995 {
2996   const gdb_byte *addr;
2997   offset_type version;
2998   offset_type *metadata;
2999   int i;
3000
3001   if (dwarf2_section_empty_p (section))
3002     return 0;
3003
3004   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
3005      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
3006   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
3007     return 0;
3008
3009   dwarf2_read_section (objfile, section);
3010
3011   addr = section->buffer;
3012   /* Version check.  */
3013   version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
3014   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
3015      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
3016      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
3017      indices.  */
3018   if (version < 4)
3019     {
3020       static int warning_printed = 0;
3021       if (!warning_printed)
3022         {
3023           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
3024                    filename);
3025           warning_printed = 1;
3026         }
3027       return 0;
3028     }
3029   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
3030      5 and later.
3031
3032      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
3033      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
3034      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
3035      indices unless the user has done
3036      "set use-deprecated-index-sections on".  */
3037   if (version < 6 && !deprecated_ok)
3038     {
3039       static int warning_printed = 0;
3040       if (!warning_printed)
3041         {
3042           warning (_("\
3043 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
3044 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
3045 to use the section anyway."),
3046                    filename);
3047           warning_printed = 1;
3048         }
3049       return 0;
3050     }
3051   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
3052      of the TU (for symbols coming from TUs),
3053      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.
3054      Plus gold-generated indices can have duplicate entries for global symbols,
3055      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15646.
3056      These are just performance bugs, and we can't distinguish gdb-generated
3057      indices from gold-generated ones, so issue no warning here.  */
3058
3059   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
3060      longer backward compatible.  */
3061   if (version > 8)
3062     return 0;
3063
3064   map->version = version;
3065   map->total_size = section->size;
3066
3067   metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
3068
3069   i = 0;
3070   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3071   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3072                        / 8);
3073   ++i;
3074
3075   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3076   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3077                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3078                           / 8);
3079   ++i;
3080
3081   map->address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3082   map->address_table_size = (MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3083                              - MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3084   ++i;
3085
3086   map->symbol_table = (offset_type *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3087   map->symbol_table_slots = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3088                               - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3089                              / (2 * sizeof (offset_type)));
3090   ++i;
3091
3092   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3093
3094   return 1;
3095 }
3096
3097
3098 /* Read the index file.  If everything went ok, initialize the "quick"
3099    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3100
3101 static int
3102 dwarf2_read_index (struct objfile *objfile)
3103 {
3104   struct mapped_index local_map, *map;
3105   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
3106   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
3107   struct dwz_file *dwz;
3108
3109   if (!read_index_from_section (objfile, objfile_name (objfile),
3110                                 use_deprecated_index_sections,
3111                                 &dwarf2_per_objfile->gdb_index, &local_map,
3112                                 &cu_list, &cu_list_elements,
3113                                 &types_list, &types_list_elements))
3114     return 0;
3115
3116   /* Don't use the index if it's empty.  */
3117   if (local_map.symbol_table_slots == 0)
3118     return 0;
3119
3120   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
3121      well.  */
3122   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
3123   if (dwz != NULL)
3124     {
3125       struct mapped_index dwz_map;
3126       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
3127       offset_type dwz_types_elements_ignore;
3128
3129       if (!read_index_from_section (objfile, bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
3130                                     1,
3131                                     &dwz->gdb_index, &dwz_map,
3132                                     &dwz_list, &dwz_list_elements,
3133                                     &dwz_types_ignore,
3134                                     &dwz_types_elements_ignore))
3135         {
3136           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
3137                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
3138           return 0;
3139         }
3140     }
3141
3142   create_cus_from_index (objfile, cu_list, cu_list_elements, dwz_list,
3143                          dwz_list_elements);
3144
3145   if (types_list_elements)
3146     {
3147       struct dwarf2_section_info *section;
3148
3149       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
3150          index.  */
3151       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
3152         return 0;
3153
3154       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
3155                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
3156
3157       create_signatured_type_table_from_index (objfile, section, types_list,
3158                                                types_list_elements);
3159     }
3160
3161   create_addrmap_from_index (objfile, &local_map);
3162
3163   map = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct mapped_index));
3164   *map = local_map;
3165
3166   dwarf2_per_objfile->index_table = map;
3167   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3168   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3169     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
3170
3171   return 1;
3172 }
3173
3174 /* A helper for the "quick" functions which sets the global
3175    dwarf2_per_objfile according to OBJFILE.  */
3176
3177 static void
3178 dw2_setup (struct objfile *objfile)
3179 {
3180   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
3181   gdb_assert (dwarf2_per_objfile);
3182 }
3183
3184 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
3185
3186 static void
3187 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3188                            const gdb_byte *info_ptr,
3189                            struct die_info *comp_unit_die,
3190                            int has_children,
3191                            void *data)
3192 {
3193   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3194   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;  
3195   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3196   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
3197   struct line_header *lh;
3198   struct attribute *attr;
3199   int i;
3200   const char *name, *comp_dir;
3201   void **slot;
3202   struct quick_file_names *qfn;
3203   unsigned int line_offset;
3204
3205   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3206
3207   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
3208      will match the enclosing full CU.  */
3209   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
3210     {
3211       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3212       return;
3213     }
3214
3215   lh_cu = this_cu;
3216   lh = NULL;
3217   slot = NULL;
3218   line_offset = 0;
3219
3220   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
3221   if (attr)
3222     {
3223       struct quick_file_names find_entry;
3224
3225       line_offset = DW_UNSND (attr);
3226
3227       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
3228          If we have we're done.  */
3229       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3230       find_entry.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3231       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3232                              &find_entry, INSERT);
3233       if (*slot != NULL)
3234         {
3235           lh_cu->v.quick->file_names = *slot;
3236           return;
3237         }
3238
3239       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
3240     }
3241   if (lh == NULL)
3242     {
3243       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3244       return;
3245     }
3246
3247   qfn = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*qfn));
3248   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3249   qfn->hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3250   gdb_assert (slot != NULL);
3251   *slot = qfn;
3252
3253   find_file_and_directory (comp_unit_die, cu, &name, &comp_dir);
3254
3255   qfn->num_file_names = lh->num_file_names;
3256   qfn->file_names = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3257                                    lh->num_file_names * sizeof (char *));
3258   for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
3259     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh, comp_dir);
3260   qfn->real_names = NULL;
3261
3262   free_line_header (lh);
3263
3264   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
3265 }
3266
3267 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
3268    table for THIS_CU.  */
3269
3270 static struct quick_file_names *
3271 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3272 {
3273   /* This should never be called for TUs.  */
3274   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3275   /* Nor type unit groups.  */
3276   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3277
3278   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3279     return this_cu->v.quick->file_names;
3280   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3281   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3282     return NULL;
3283
3284   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3285
3286   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3287     return NULL;
3288   return this_cu->v.quick->file_names;
3289 }
3290
3291 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3292    real path for a given file name from the line table.  */
3293
3294 static const char *
3295 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3296                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3297 {
3298   if (qfn->real_names == NULL)
3299     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3300                                       qfn->num_file_names, const char *);
3301
3302   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3303     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]);
3304
3305   return qfn->real_names[index];
3306 }
3307
3308 static struct symtab *
3309 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3310 {
3311   int index;
3312
3313   dw2_setup (objfile);
3314   index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
3315   return dw2_instantiate_symtab (dw2_get_cutu (index));
3316 }
3317
3318 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3319
3320 static int
3321 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3322 {
3323   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3324
3325   if (file_data->real_names)
3326     {
3327       int i;
3328
3329       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3330         {
3331           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3332           file_data->real_names[i] = NULL;
3333         }
3334     }
3335
3336   return 1;
3337 }
3338
3339 static void
3340 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3341 {
3342   dw2_setup (objfile);
3343
3344   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3345                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3346 }
3347
3348 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3349    the symtabs and calls the iterator.  */
3350
3351 static int
3352 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3353                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3354                       const char *name, const char *real_path,
3355                       int (*callback) (struct symtab *, void *),
3356                       void *data)
3357 {
3358   struct symtab *last_made = objfile->symtabs;
3359
3360   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3361   if (per_cu->v.quick->symtab)
3362     return 0;
3363
3364   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3365      all of them.  */
3366   dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3367
3368   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
3369                                     objfile->symtabs, last_made);
3370 }
3371
3372 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3373
3374 static int
3375 dw2_map_symtabs_matching_filename (struct objfile *objfile, const char *name,
3376                                    const char *real_path,
3377                                    int (*callback) (struct symtab *, void *),
3378                                    void *data)
3379 {
3380   int i;
3381   const char *name_basename = lbasename (name);
3382
3383   dw2_setup (objfile);
3384
3385   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3386      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3387
3388   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3389     {
3390       int j;
3391       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3392       struct quick_file_names *file_data;
3393
3394       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3395       if (per_cu->v.quick->symtab)
3396         continue;
3397
3398       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3399       if (file_data == NULL)
3400         continue;
3401
3402       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3403         {
3404           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3405           const char *this_real_name;
3406
3407           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3408             {
3409               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3410                                         callback, data))
3411                 return 1;
3412               continue;
3413             }
3414
3415           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3416              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3417           if (! basenames_may_differ
3418               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3419             continue;
3420
3421           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3422           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3423             {
3424               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3425                                         callback, data))
3426                 return 1;
3427               continue;
3428             }
3429
3430           if (real_path != NULL)
3431             {
3432               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3433               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3434               if (this_real_name != NULL
3435                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3436                 {
3437                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3438                                             callback, data))
3439                     return 1;
3440                   continue;
3441                 }
3442             }
3443         }
3444     }
3445
3446   return 0;
3447 }
3448
3449 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3450
3451 struct dw2_symtab_iterator
3452 {
3453   /* The internalized form of .gdb_index.  */
3454   struct mapped_index *index;
3455   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3456   int want_specific_block;
3457   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3458      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3459   int block_index;
3460   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3461   domain_enum domain;
3462   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3463      or NULL if not found.  */
3464   offset_type *vec;
3465   /* The next element in VEC to look at.  */
3466   int next;
3467   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3468   int length;
3469   /* Have we seen a global version of the symbol?
3470      If so we can ignore all further global instances.
3471      This is to work around gold/15646, inefficient gold-generated
3472      indices.  */
3473   int global_seen;
3474 };
3475
3476 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3477    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3478    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3479
3480 static void
3481 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3482                       struct mapped_index *index,
3483                       int want_specific_block,
3484                       int block_index,
3485                       domain_enum domain,
3486                       const char *name)
3487 {
3488   iter->index = index;
3489   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3490   iter->block_index = block_index;
3491   iter->domain = domain;
3492   iter->next = 0;
3493   iter->global_seen = 0;
3494
3495   if (find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3496     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3497   else
3498     {
3499       iter->vec = NULL;
3500       iter->length = 0;
3501     }
3502 }
3503
3504 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3505
3506 static struct dwarf2_per_cu_data *
3507 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3508 {
3509   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3510     {
3511       offset_type cu_index_and_attrs =
3512         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3513       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3514       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3515       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3516       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3517       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3518       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3519         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3520       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3521          Indices prior to version 7 don't record them,
3522          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3523          (gold does this).  */
3524       int attrs_valid =
3525         (iter->index->version >= 7
3526          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3527
3528       /* Don't crash on bad data.  */
3529       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3530                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3531         {
3532           complaint (&symfile_complaints,
3533                      _(".gdb_index entry has bad CU index"
3534                        " [in module %s]"),
3535                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
3536           continue;
3537         }
3538
3539       per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3540
3541       /* Skip if already read in.  */
3542       if (per_cu->v.quick->symtab)
3543         continue;
3544
3545       /* Check static vs global.  */
3546       if (attrs_valid)
3547         {
3548           if (iter->want_specific_block
3549               && want_static != is_static)
3550             continue;
3551           /* Work around gold/15646.  */
3552           if (!is_static && iter->global_seen)
3553             continue;
3554           if (!is_static)
3555             iter->global_seen = 1;
3556         }
3557
3558       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3559       if (attrs_valid)
3560         {
3561           switch (iter->domain)
3562             {
3563             case VAR_DOMAIN:
3564               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3565                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3566                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3567                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3568                 continue;
3569               break;
3570             case STRUCT_DOMAIN:
3571               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3572                 continue;
3573               break;
3574             case LABEL_DOMAIN:
3575               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
3576                 continue;
3577               break;
3578             default:
3579               break;
3580             }
3581         }
3582
3583       ++iter->next;
3584       return per_cu;
3585     }
3586
3587   return NULL;
3588 }
3589
3590 static struct symtab *
3591 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
3592                    const char *name, domain_enum domain)
3593 {
3594   struct symtab *stab_best = NULL;
3595   struct mapped_index *index;
3596
3597   dw2_setup (objfile);
3598
3599   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3600
3601   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3602   if (index)
3603     {
3604       struct dw2_symtab_iterator iter;
3605       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3606
3607       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 1, block_index, domain, name);
3608
3609       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3610         {
3611           struct symbol *sym = NULL;
3612           struct symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3613
3614           /* Some caution must be observed with overloaded functions
3615              and methods, since the index will not contain any overload
3616              information (but NAME might contain it).  */
3617           if (stab->primary)
3618             {
3619               const struct blockvector *bv = BLOCKVECTOR (stab);
3620               struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
3621
3622               sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
3623             }
3624
3625           if (sym && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
3626             {
3627               if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
3628                 return stab;
3629
3630               stab_best = stab;
3631             }
3632
3633           /* Keep looking through other CUs.  */
3634         }
3635     }
3636
3637   return stab_best;
3638 }
3639
3640 static void
3641 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
3642 {
3643   int i, total, count;
3644
3645   dw2_setup (objfile);
3646   total = dwarf2_per_objfile->n_comp_units + dwarf2_per_objfile->n_type_units;
3647   count = 0;
3648   for (i = 0; i < total; ++i)
3649     {
3650       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3651
3652       if (!per_cu->v.quick->symtab)
3653         ++count;
3654     }
3655   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
3656   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
3657 }
3658
3659 /* This dumps minimal information about the index.
3660    It is called via "mt print objfiles".
3661    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
3662    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
3663
3664 static void
3665 dw2_dump (struct objfile *objfile)
3666 {
3667   dw2_setup (objfile);
3668   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
3669   printf_filtered (".gdb_index:");
3670   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
3671     {
3672       printf_filtered (" version %d\n",
3673                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
3674     }
3675   else
3676     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
3677   printf_filtered ("\n");
3678 }
3679
3680 static void
3681 dw2_relocate (struct objfile *objfile,
3682               const struct section_offsets *new_offsets,
3683               const struct section_offsets *delta)
3684 {
3685   /* There's nothing to relocate here.  */
3686 }
3687
3688 static void
3689 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
3690                                  const char *func_name)
3691 {
3692   struct mapped_index *index;
3693
3694   dw2_setup (objfile);
3695
3696   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3697
3698   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3699   if (index)
3700     {
3701       struct dw2_symtab_iterator iter;
3702       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3703
3704       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
3705       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
3706                             func_name);
3707
3708       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3709         dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3710     }
3711 }
3712
3713 static void
3714 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
3715 {
3716   int i;
3717
3718   dw2_setup (objfile);
3719
3720   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3721                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3722     {
3723       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3724
3725       dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3726     }
3727 }
3728
3729 static void
3730 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
3731                                   const char *fullname)
3732 {
3733   int i;
3734
3735   dw2_setup (objfile);
3736
3737   /* We don't need to consider type units here.
3738      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
3739      There can be an order of magnitude (or more) more type units
3740      than comp units, and we avoid them if we can.  */
3741
3742   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3743     {
3744       int j;
3745       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3746       struct quick_file_names *file_data;
3747
3748       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3749       if (per_cu->v.quick->symtab)
3750         continue;
3751
3752       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3753       if (file_data == NULL)
3754         continue;
3755
3756       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3757         {
3758           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
3759
3760           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
3761             {
3762               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3763               break;
3764             }
3765         }
3766     }
3767 }
3768
3769 static void
3770 dw2_map_matching_symbols (struct objfile *objfile,
3771                           const char * name, domain_enum namespace,
3772                           int global,
3773                           int (*callback) (struct block *,
3774                                            struct symbol *, void *),
3775                           void *data, symbol_compare_ftype *match,
3776                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
3777 {
3778   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
3779      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
3780      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
3781 }
3782
3783 static void
3784 dw2_expand_symtabs_matching
3785   (struct objfile *objfile,
3786    expand_symtabs_file_matcher_ftype *file_matcher,
3787    expand_symtabs_symbol_matcher_ftype *symbol_matcher,
3788    enum search_domain kind,
3789    void *data)
3790 {
3791   int i;
3792   offset_type iter;
3793   struct mapped_index *index;
3794
3795   dw2_setup (objfile);
3796
3797   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3798   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3799     return;
3800   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3801
3802   if (file_matcher != NULL)
3803     {
3804       struct cleanup *cleanup;
3805       htab_t visited_found, visited_not_found;
3806
3807       visited_found = htab_create_alloc (10,
3808                                          htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3809                                          NULL, xcalloc, xfree);
3810       cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited_found);
3811       visited_not_found = htab_create_alloc (10,
3812                                              htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3813                                              NULL, xcalloc, xfree);
3814       make_cleanup_htab_delete (visited_not_found);
3815
3816       /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3817          any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3818
3819       for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3820         {
3821           int j;
3822           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3823           struct quick_file_names *file_data;
3824           void **slot;
3825
3826           per_cu->v.quick->mark = 0;
3827
3828           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3829           if (per_cu->v.quick->symtab)
3830             continue;
3831
3832           file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3833           if (file_data == NULL)
3834             continue;
3835
3836           if (htab_find (visited_not_found, file_data) != NULL)
3837             continue;
3838           else if (htab_find (visited_found, file_data) != NULL)
3839             {
3840               per_cu->v.quick->mark = 1;
3841               continue;
3842             }
3843
3844           for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3845             {
3846               const char *this_real_name;
3847
3848               if (file_matcher (file_data->file_names[j], data, 0))
3849                 {
3850                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3851                   break;
3852                 }
3853
3854               /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3855                  files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3856               if (!basenames_may_differ
3857                   && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
3858                                     data, 1))
3859                 continue;
3860
3861               this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3862               if (file_matcher (this_real_name, data, 0))
3863                 {
3864                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3865                   break;
3866                 }
3867             }
3868
3869           slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
3870                                  ? visited_found
3871                                  : visited_not_found,
3872                                  file_data, INSERT);
3873           *slot = file_data;
3874         }
3875
3876       do_cleanups (cleanup);
3877     }
3878
3879   for (iter = 0; iter < index->symbol_table_slots; ++iter)
3880     {
3881       offset_type idx = 2 * iter;
3882       const char *name;
3883       offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
3884       int global_seen = 0;
3885
3886       if (index->symbol_table[idx] == 0 && index->symbol_table[idx + 1] == 0)
3887         continue;
3888
3889       name = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx]);
3890
3891       if (! (*symbol_matcher) (name, data))
3892         continue;
3893
3894       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
3895          marked.  */
3896       vec = (offset_type *) (index->constant_pool
3897                              + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx + 1]));
3898       vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
3899       for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
3900         {
3901           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3902           offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
3903           /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3904           int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3905           gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3906             GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3907           int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3908           /* Only check the symbol attributes if they're present.
3909              Indices prior to version 7 don't record them,
3910              and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3911              (gold does this).  */
3912           int attrs_valid =
3913             (index->version >= 7
3914              && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3915
3916           /* Work around gold/15646.  */
3917           if (attrs_valid)
3918             {
3919               if (!is_static && global_seen)
3920                 continue;
3921               if (!is_static)
3922                 global_seen = 1;
3923             }
3924
3925           /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3926           if (attrs_valid)
3927             {
3928               switch (kind)
3929                 {
3930                 case VARIABLES_DOMAIN:
3931                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
3932                     continue;
3933                   break;
3934                 case FUNCTIONS_DOMAIN:
3935                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
3936                     continue;
3937                   break;
3938                 case TYPES_DOMAIN:
3939                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3940                     continue;
3941                   break;
3942                 default:
3943                   break;
3944                 }
3945             }
3946
3947           /* Don't crash on bad data.  */
3948           if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3949                            + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3950             {
3951               complaint (&symfile_complaints,
3952                          _(".gdb_index entry has bad CU index"
3953                            " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
3954               continue;
3955             }
3956
3957           per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3958           if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
3959             dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3960         }
3961     }
3962 }
3963
3964 /* A helper for dw2_find_pc_sect_symtab which finds the most specific
3965    symtab.  */
3966
3967 static struct symtab *
3968 recursively_find_pc_sect_symtab (struct symtab *symtab, CORE_ADDR pc)
3969 {
3970   int i;
3971
3972   if (BLOCKVECTOR (symtab) != NULL
3973       && blockvector_contains_pc (BLOCKVECTOR (symtab), pc))
3974     return symtab;
3975
3976   if (symtab->includes == NULL)
3977     return NULL;
3978
3979   for (i = 0; symtab->includes[i]; ++i)
3980     {
3981       struct symtab *s = symtab->includes[i];
3982
3983       s = recursively_find_pc_sect_symtab (s, pc);
3984       if (s != NULL)
3985         return s;
3986     }
3987
3988   return NULL;
3989 }
3990
3991 static struct symtab *
3992 dw2_find_pc_sect_symtab (struct objfile *objfile,
3993                          struct bound_minimal_symbol msymbol,
3994                          CORE_ADDR pc,
3995                          struct obj_section *section,
3996                          int warn_if_readin)
3997 {
3998   struct dwarf2_per_cu_data *data;
3999   struct symtab *result;
4000
4001   dw2_setup (objfile);
4002
4003   if (!objfile->psymtabs_addrmap)
4004     return NULL;
4005
4006   data = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
4007   if (!data)
4008     return NULL;
4009
4010   if (warn_if_readin && data->v.quick->symtab)
4011     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
4012              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
4013
4014   result = recursively_find_pc_sect_symtab (dw2_instantiate_symtab (data), pc);
4015   gdb_assert (result != NULL);
4016   return result;
4017 }
4018
4019 static void
4020 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
4021                           void *data, int need_fullname)
4022 {
4023   int i;
4024   struct cleanup *cleanup;
4025   htab_t visited = htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
4026                                       NULL, xcalloc, xfree);
4027
4028   cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited);
4029   dw2_setup (objfile);
4030
4031   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
4032      any TU, so there's no need to scan TUs here.
4033      We can ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
4034
4035   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4036     {
4037       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4038
4039       if (per_cu->v.quick->symtab)
4040         {
4041           void **slot = htab_find_slot (visited, per_cu->v.quick->file_names,
4042                                         INSERT);
4043
4044           *slot = per_cu->v.quick->file_names;
4045         }
4046     }
4047
4048   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4049     {
4050       int j;
4051       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
4052       struct quick_file_names *file_data;
4053       void **slot;
4054
4055       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
4056       if (per_cu->v.quick->symtab)
4057         continue;
4058
4059       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
4060       if (file_data == NULL)
4061         continue;
4062
4063       slot = htab_find_slot (visited, file_data, INSERT);
4064       if (*slot)
4065         {
4066           /* Already visited.  */
4067           continue;
4068         }
4069       *slot = file_data;
4070
4071       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
4072         {
4073           const char *this_real_name;
4074
4075           if (need_fullname)
4076             this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
4077           else
4078             this_real_name = NULL;
4079           (*fun) (file_data->file_names[j], this_real_name, data);
4080         }
4081     }
4082
4083   do_cleanups (cleanup);
4084 }
4085
4086 static int
4087 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
4088 {
4089   return 1;
4090 }
4091
4092 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
4093 {
4094   dw2_has_symbols,
4095   dw2_find_last_source_symtab,
4096   dw2_forget_cached_source_info,
4097   dw2_map_symtabs_matching_filename,
4098   dw2_lookup_symbol,
4099   dw2_print_stats,
4100   dw2_dump,
4101   dw2_relocate,
4102   dw2_expand_symtabs_for_function,
4103   dw2_expand_all_symtabs,
4104   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
4105   dw2_map_matching_symbols,
4106   dw2_expand_symtabs_matching,
4107   dw2_find_pc_sect_symtab,
4108   dw2_map_symbol_filenames
4109 };
4110
4111 /* Initialize for reading DWARF for this objfile.  Return 0 if this
4112    file will use psymtabs, or 1 if using the GNU index.  */
4113
4114 int
4115 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile)
4116 {
4117   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
4118      indices.  In this case we also don't care if some other debug
4119      format is making psymtabs, because they are all about to be
4120      expanded anyway.  */
4121   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
4122     {
4123       int i;
4124
4125       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
4126       create_all_comp_units (objfile);
4127       create_all_type_units (objfile);
4128       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
4129         create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
4130
4131       for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
4132                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
4133         {
4134           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4135
4136           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4137                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4138         }
4139
4140       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
4141          these functions will be no-ops because we will have expanded
4142          all symtabs.  */
4143       return 1;
4144     }
4145
4146   if (dwarf2_read_index (objfile))
4147     return 1;
4148
4149   return 0;
4150 }
4151
4152 \f
4153
4154 /* Build a partial symbol table.  */
4155
4156 void
4157 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
4158 {
4159   volatile struct gdb_exception except;
4160
4161   if (objfile->global_psymbols.size == 0 && objfile->static_psymbols.size == 0)
4162     {
4163       init_psymbol_list (objfile, 1024);
4164     }
4165
4166   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
4167     {
4168       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
4169          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
4170          freeing it seems unsafe.  */
4171       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_discard_psymtabs (objfile);
4172
4173       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile);
4174       discard_cleanups (cleanups);
4175     }
4176   if (except.reason < 0)
4177     exception_print (gdb_stderr, except);
4178 }
4179
4180 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
4181
4182 static unsigned int
4183 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
4184 {
4185   return header->initial_length_size + header->length;
4186 }
4187
4188 /* Return TRUE if OFFSET is within CU_HEADER.  */
4189
4190 static inline int
4191 offset_in_cu_p (const struct comp_unit_head *cu_header, sect_offset offset)
4192 {
4193   sect_offset bottom = { cu_header->offset.sect_off };
4194   sect_offset top = { cu_header->offset.sect_off + get_cu_length (cu_header) };
4195
4196   return (offset.sect_off >= bottom.sect_off && offset.sect_off < top.sect_off);
4197 }
4198
4199 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
4200    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
4201    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
4202    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
4203    compilation units with discontinuous ranges.  */
4204
4205 static void
4206 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4207 {
4208   struct attribute *attr;
4209
4210   cu->base_known = 0;
4211   cu->base_address = 0;
4212
4213   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
4214   if (attr)
4215     {
4216       cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4217       cu->base_known = 1;
4218     }
4219   else
4220     {
4221       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
4222       if (attr)
4223         {
4224           cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4225           cu->base_known = 1;
4226         }
4227     }
4228 }
4229
4230 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
4231    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
4232    by the caller.  */
4233
4234 static const gdb_byte *
4235 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
4236                      const gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
4237 {
4238   int signed_addr;
4239   unsigned int bytes_read;
4240
4241   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
4242   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
4243   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
4244   info_ptr += bytes_read;
4245   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
4246   info_ptr += 2;
4247   cu_header->abbrev_offset.sect_off = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
4248                                              &bytes_read);
4249   info_ptr += bytes_read;
4250   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
4251   info_ptr += 1;
4252   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
4253   if (signed_addr < 0)
4254     internal_error (__FILE__, __LINE__,
4255                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
4256   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
4257
4258   return info_ptr;
4259 }
4260
4261 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
4262    THIS_CU.  */
4263
4264 static struct dwarf2_section_info *
4265 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
4266 {
4267   struct dwarf2_section_info *abbrev;
4268
4269   if (this_cu->is_dwz)
4270     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file ()->abbrev;
4271   else
4272     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4273
4274   return abbrev;
4275 }
4276
4277 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
4278    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
4279    Perform various error checking on the header.  */
4280
4281 static void
4282 error_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4283                             struct dwarf2_section_info *section,
4284                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
4285 {
4286   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4287   const char *filename = get_section_file_name (section);
4288
4289   if (header->version != 2 && header->version != 3 && header->version != 4)
4290     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
4291            "(is %d, should be 2, 3, or 4) [in module %s]"), header->version,
4292            filename);
4293
4294   if (header->abbrev_offset.sect_off
4295       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
4296     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
4297            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
4298            (long) header->abbrev_offset.sect_off, (long) header->offset.sect_off,
4299            filename);
4300
4301   /* Cast to unsigned long to use 64-bit arithmetic when possible to
4302      avoid potential 32-bit overflow.  */
4303   if (((unsigned long) header->offset.sect_off + get_cu_length (header))
4304       > section->size)
4305     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
4306            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
4307            (long) header->length, (long) header->offset.sect_off,
4308            filename);
4309 }
4310
4311 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
4312    The contents of the header are stored in HEADER.
4313    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
4314
4315 static const gdb_byte *
4316 read_and_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4317                                struct dwarf2_section_info *section,
4318                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4319                                const gdb_byte *info_ptr,
4320                                int is_debug_types_section)
4321 {
4322   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4323   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4324
4325   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4326
4327   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4328
4329   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4330      type_offset fields.  */
4331   if (is_debug_types_section)
4332     info_ptr += 8 /*signature*/ + header->offset_size;
4333
4334   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4335
4336   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4337
4338   return info_ptr;
4339 }
4340
4341 /* Read in the types comp unit header information from .debug_types entry at
4342    types_ptr.  The result is a pointer to one past the end of the header.  */
4343
4344 static const gdb_byte *
4345 read_and_check_type_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4346                                struct dwarf2_section_info *section,
4347                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4348                                const gdb_byte *info_ptr,
4349                                ULONGEST *signature,
4350                                cu_offset *type_offset_in_tu)
4351 {
4352   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4353   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4354
4355   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4356
4357   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4358
4359   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4360      type_offset fields.  */
4361   if (signature != NULL)
4362     *signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
4363   info_ptr += 8;
4364   if (type_offset_in_tu != NULL)
4365     type_offset_in_tu->cu_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr,
4366                                                header->offset_size);
4367   info_ptr += header->offset_size;
4368
4369   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4370
4371   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4372
4373   return info_ptr;
4374 }
4375
4376 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
4377
4378 static sect_offset
4379 read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *section,
4380                     sect_offset offset)
4381 {
4382   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4383   const gdb_byte *info_ptr;
4384   unsigned int length, initial_length_size, offset_size;
4385   sect_offset abbrev_offset;
4386
4387   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
4388   info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
4389   length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
4390   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
4391   info_ptr += initial_length_size + 2 /*version*/;
4392   abbrev_offset.sect_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
4393   return abbrev_offset;
4394 }
4395
4396 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
4397    partial symtab as being an include of PST.  */
4398
4399 static void
4400 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
4401                                struct objfile *objfile)
4402 {
4403   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
4404
4405   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
4406     {
4407       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
4408       subpst->dirname = pst->dirname;
4409     }
4410
4411   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
4412   subpst->textlow = 0;
4413   subpst->texthigh = 0;
4414
4415   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
4416     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4417                    sizeof (struct partial_symtab *));
4418   subpst->dependencies[0] = pst;
4419   subpst->number_of_dependencies = 1;
4420
4421   subpst->globals_offset = 0;
4422   subpst->n_global_syms = 0;
4423   subpst->statics_offset = 0;
4424   subpst->n_static_syms = 0;
4425   subpst->symtab = NULL;
4426   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
4427   subpst->readin = 0;
4428
4429   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
4430      can be used to differentiate between such include psymtabs and
4431      the regular ones.  */
4432   subpst->read_symtab_private = NULL;
4433 }
4434
4435 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
4436    included by the source file represented by PST.  Build an include
4437    partial symtab for each of these included files.  */
4438
4439 static void
4440 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
4441                                struct die_info *die,
4442                                struct partial_symtab *pst)
4443 {
4444   struct line_header *lh = NULL;
4445   struct attribute *attr;
4446
4447   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
4448   if (attr)
4449     lh = dwarf_decode_line_header (DW_UNSND (attr), cu);
4450   if (lh == NULL)
4451     return;  /* No linetable, so no includes.  */
4452
4453   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  */
4454   dwarf_decode_lines (lh, pst->dirname, cu, pst, 1);
4455
4456   free_line_header (lh);
4457 }
4458
4459 static hashval_t
4460 hash_signatured_type (const void *item)
4461 {
4462   const struct signatured_type *sig_type = item;
4463
4464   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
4465   return sig_type->signature;
4466 }
4467
4468 static int
4469 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
4470 {
4471   const struct signatured_type *lhs = item_lhs;
4472   const struct signatured_type *rhs = item_rhs;
4473
4474   return lhs->signature == rhs->signature;
4475 }
4476
4477 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
4478
4479 static htab_t
4480 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
4481 {
4482   return htab_create_alloc_ex (41,
4483                                hash_signatured_type,
4484                                eq_signatured_type,
4485                                NULL,
4486                                &objfile->objfile_obstack,
4487                                hashtab_obstack_allocate,
4488                                dummy_obstack_deallocate);
4489 }
4490
4491 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
4492
4493 static int
4494 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
4495 {
4496   struct signatured_type *sigt = *slot;
4497   struct signatured_type ***datap = datum;
4498
4499   **datap = sigt;
4500   ++*datap;
4501
4502   return 1;
4503 }
4504
4505 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
4506    (or .debug_types.dwo) section(s).
4507    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
4508    otherwise it is NULL.
4509
4510    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
4511
4512    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
4513
4514 static htab_t
4515 create_debug_types_hash_table (struct dwo_file *dwo_file,
4516                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types)
4517 {
4518   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4519   htab_t types_htab = NULL;
4520   int ix;
4521   struct dwarf2_section_info *section;
4522   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4523
4524   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
4525     return NULL;
4526
4527   abbrev_section = (dwo_file != NULL
4528                     ? &dwo_file->sections.abbrev
4529                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
4530
4531   if (dwarf2_read_debug)
4532     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_types%s for %s:\n",
4533                         dwo_file ? ".dwo" : "",
4534                         get_section_file_name (abbrev_section));
4535
4536   for (ix = 0;
4537        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
4538        ++ix)
4539     {
4540       bfd *abfd;
4541       const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
4542
4543       dwarf2_read_section (objfile, section);
4544       info_ptr = section->buffer;
4545
4546       if (info_ptr == NULL)
4547         continue;
4548
4549       /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
4550          not present, in which case the bfd is unknown.  */
4551       abfd = get_section_bfd_owner (section);
4552
4553       /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
4554          because we don't need to read any dies: the signature is in the
4555          header.  */
4556
4557       end_ptr = info_ptr + section->size;
4558       while (info_ptr < end_ptr)
4559         {
4560           sect_offset offset;
4561           cu_offset type_offset_in_tu;
4562           ULONGEST signature;
4563           struct signatured_type *sig_type;
4564           struct dwo_unit *dwo_tu;
4565           void **slot;
4566           const gdb_byte *ptr = info_ptr;
4567           struct comp_unit_head header;
4568           unsigned int length;
4569
4570           offset.sect_off = ptr - section->buffer;
4571
4572           /* We need to read the type's signature in order to build the hash
4573              table, but we don't need anything else just yet.  */
4574
4575           ptr = read_and_check_type_unit_head (&header, section,
4576                                                abbrev_section, ptr,
4577                                                &signature, &type_offset_in_tu);
4578
4579           length = get_cu_length (&header);
4580
4581           /* Skip dummy type units.  */
4582           if (ptr >= info_ptr + length
4583               || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0)
4584             {
4585               info_ptr += length;
4586               continue;
4587             }
4588
4589           if (types_htab == NULL)
4590             {
4591               if (dwo_file)
4592                 types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
4593               else
4594                 types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
4595             }
4596
4597           if (dwo_file)
4598             {
4599               sig_type = NULL;
4600               dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4601                                        struct dwo_unit);
4602               dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
4603               dwo_tu->signature = signature;
4604               dwo_tu->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4605               dwo_tu->section = section;
4606               dwo_tu->offset = offset;
4607               dwo_tu->length = length;
4608             }
4609           else
4610             {
4611               /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
4612                  The real type_offset is in the DWO file.  */
4613               dwo_tu = NULL;
4614               sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4615                                          struct signatured_type);
4616               sig_type->signature = signature;
4617               sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4618               sig_type->per_cu.objfile = objfile;
4619               sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4620               sig_type->per_cu.section = section;
4621               sig_type->per_cu.offset = offset;
4622               sig_type->per_cu.length = length;
4623             }
4624
4625           slot = htab_find_slot (types_htab,
4626                                  dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
4627                                  INSERT);
4628           gdb_assert (slot != NULL);
4629           if (*slot != NULL)
4630             {
4631               sect_offset dup_offset;
4632
4633               if (dwo_file)
4634                 {
4635                   const struct dwo_unit *dup_tu = *slot;
4636
4637                   dup_offset = dup_tu->offset;
4638                 }
4639               else
4640                 {
4641                   const struct signatured_type *dup_tu = *slot;
4642
4643                   dup_offset = dup_tu->per_cu.offset;
4644                 }
4645
4646               complaint (&symfile_complaints,
4647                          _("debug type entry at offset 0x%x is duplicate to"
4648                            " the entry at offset 0x%x, signature %s"),
4649                          offset.sect_off, dup_offset.sect_off,
4650                          hex_string (signature));
4651             }
4652           *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
4653
4654           if (dwarf2_read_debug > 1)
4655             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, signature %s\n",
4656                                 offset.sect_off,
4657                                 hex_string (signature));
4658
4659           info_ptr += length;
4660         }
4661     }
4662
4663   return types_htab;
4664 }
4665
4666 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
4667    and initialize all_type_units.
4668    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
4669    otherwise non-zero.  */
4670
4671 static int
4672 create_all_type_units (struct objfile *objfile)
4673 {
4674   htab_t types_htab;
4675   struct signatured_type **iter;
4676
4677   types_htab = create_debug_types_hash_table (NULL, dwarf2_per_objfile->types);
4678   if (types_htab == NULL)
4679     {
4680       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
4681       return 0;
4682     }
4683
4684   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
4685
4686   dwarf2_per_objfile->n_type_units
4687     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4688     = htab_elements (types_htab);
4689   dwarf2_per_objfile->all_type_units
4690     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
4691                * sizeof (struct signatured_type *));
4692   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0];
4693   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table, &iter);
4694   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0]
4695               == dwarf2_per_objfile->n_type_units);
4696
4697   return 1;
4698 }
4699
4700 /* Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.
4701    If SLOT is non-NULL, it is the entry to use in the hash table.
4702    Otherwise we find one.  */
4703
4704 static struct signatured_type *
4705 add_type_unit (ULONGEST sig, void **slot)
4706 {
4707   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4708   int n_type_units = dwarf2_per_objfile->n_type_units;
4709   struct signatured_type *sig_type;
4710
4711   gdb_assert (n_type_units <= dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units);
4712   ++n_type_units;
4713   if (n_type_units > dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units)
4714     {
4715       if (dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units == 0)
4716         dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units = 1;
4717       dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units *= 2;
4718       dwarf2_per_objfile->all_type_units
4719         = xrealloc (dwarf2_per_objfile->all_type_units,
4720                     dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4721                     * sizeof (struct signatured_type *));
4722       ++dwarf2_per_objfile->tu_stats.nr_all_type_units_reallocs;
4723     }
4724   dwarf2_per_objfile->n_type_units = n_type_units;
4725
4726   sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4727                              struct signatured_type);
4728   dwarf2_per_objfile->all_type_units[n_type_units - 1] = sig_type;
4729   sig_type->signature = sig;
4730   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4731   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4732     {
4733       sig_type->per_cu.v.quick =
4734         OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4735                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4736     }
4737
4738   if (slot == NULL)
4739     {
4740       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4741                              sig_type, INSERT);
4742     }
4743   gdb_assert (*slot == NULL);
4744   *slot = sig_type;
4745   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
4746   return sig_type;
4747 }
4748
4749 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
4750    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
4751
4752 static void
4753 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct objfile *objfile,
4754                                   struct signatured_type *sig_entry,
4755                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
4756 {
4757   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
4758   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
4759   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
4760   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4761     {
4762       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
4763       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->symtab == NULL);
4764     }
4765   else
4766       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.psymtab == NULL);
4767   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
4768   gdb_assert (sig_entry->type_offset_in_section.sect_off == 0);
4769   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
4770   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
4771
4772   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
4773   sig_entry->per_cu.offset = dwo_entry->offset;
4774   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
4775   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
4776   sig_entry->per_cu.objfile = objfile;
4777   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
4778   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
4779 }
4780
4781 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4782    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
4783    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
4784    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
4785    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
4786    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
4787    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
4788    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
4789    type signature that it needs.
4790    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
4791    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
4792
4793 static struct signatured_type *
4794 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4795 {
4796   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4797   struct dwo_file *dwo_file;
4798   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
4799   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4800   void **slot;
4801
4802   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4803
4804   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4805      TUs yet.  */
4806   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4807     {
4808       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4809         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4810     }
4811
4812   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
4813      Use the global signatured_types array to do our own comdat-folding
4814      of types.  If this is the first time we're reading this TU, and
4815      the TU has an entry in .gdb_index, replace the recorded data from
4816      .gdb_index with this TU.  */
4817
4818   find_sig_entry.signature = sig;
4819   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4820                          &find_sig_entry, INSERT);
4821   sig_entry = *slot;
4822
4823   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
4824      read.  Don't reassign the global entry to point to this DWO if that's
4825      the case.  Also note that if the TU is already being read, it may not
4826      have come from a DWO, the program may be a mix of Fission-compiled
4827      code and non-Fission-compiled code.  */
4828
4829   /* Have we already tried to read this TU?
4830      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4831      needn't exist in the global table yet).  */
4832   if (sig_entry != NULL && sig_entry->per_cu.tu_read)
4833     return sig_entry;
4834
4835   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
4836      dwo_unit of the TU itself.  */
4837   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
4838
4839   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
4840   if (dwo_file->tus == NULL)
4841     return NULL;
4842   find_dwo_entry.signature = sig;
4843   dwo_entry = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
4844   if (dwo_entry == NULL)
4845     return NULL;
4846
4847   /* If the global table doesn't have an entry for this TU, add one.  */
4848   if (sig_entry == NULL)
4849     sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4850
4851   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4852   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
4853   return sig_entry;
4854 }
4855
4856 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4857    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
4858    then try the DWP file.  If the TU stub (skeleton) has been removed then
4859    it won't be in .gdb_index.  */
4860
4861 static struct signatured_type *
4862 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4863 {
4864   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4865   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file ();
4866   struct dwo_unit *dwo_entry;
4867   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4868   void **slot;
4869
4870   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4871   gdb_assert (dwp_file != NULL);
4872
4873   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4874      TUs yet.  */
4875   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4876     {
4877       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4878         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4879     }
4880
4881   find_sig_entry.signature = sig;
4882   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4883                          &find_sig_entry, INSERT);
4884   sig_entry = *slot;
4885
4886   /* Have we already tried to read this TU?
4887      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4888      needn't exist in the global table yet).  */
4889   if (sig_entry != NULL)
4890     return sig_entry;
4891
4892   if (dwp_file->tus == NULL)
4893     return NULL;
4894   dwo_entry = lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, NULL,
4895                                       sig, 1 /* is_debug_types */);
4896   if (dwo_entry == NULL)
4897     return NULL;
4898
4899   sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4900   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4901
4902   return sig_entry;
4903 }
4904
4905 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
4906    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
4907    It is up to the caller to complain about this.  */
4908
4909 static struct signatured_type *
4910 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4911 {
4912   if (cu->dwo_unit
4913       && dwarf2_per_objfile->using_index)
4914     {
4915       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
4916          These cases require special processing.  */
4917       if (get_dwp_file () == NULL)
4918         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
4919       else
4920         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
4921     }
4922   else
4923     {
4924       struct signatured_type find_entry, *entry;
4925
4926       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4927         return NULL;
4928       find_entry.signature = sig;
4929       entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
4930       return entry;
4931     }
4932 }
4933 \f
4934 /* Low level DIE reading support.  */
4935
4936 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
4937
4938 static void
4939 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
4940                     struct dwarf2_cu *cu,
4941                     struct dwarf2_section_info *section,
4942                     struct dwo_file *dwo_file)
4943 {
4944   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
4945   reader->abfd = get_section_bfd_owner (section);
4946   reader->cu = cu;
4947   reader->dwo_file = dwo_file;
4948   reader->die_section = section;
4949   reader->buffer = section->buffer;
4950   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
4951   reader->comp_dir = NULL;
4952 }
4953
4954 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4955    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
4956    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
4957    already.
4958
4959    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
4960    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
4961    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
4962    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
4963    attribute of the referencing CU.  At most one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
4964    STUB_COMP_DIR may be non-NULL.
4965    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
4966    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
4967    ABBREV_TABLE_PROVIDED is non-zero if the caller of init_cutu_and_read_dies
4968    provided an abbrev table to use.
4969    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
4970
4971 static int
4972 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4973                         struct dwo_unit *dwo_unit,
4974                         int abbrev_table_provided,
4975                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
4976                         const char *stub_comp_dir,
4977                         struct die_reader_specs *result_reader,
4978                         const gdb_byte **result_info_ptr,
4979                         struct die_info **result_comp_unit_die,
4980                         int *result_has_children)
4981 {
4982   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4983   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
4984   struct dwarf2_section_info *section;
4985   bfd *abfd;
4986   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4987   ULONGEST signature; /* Or dwo_id.  */
4988   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
4989   int i,num_extra_attrs;
4990   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
4991   struct attribute *attr;
4992   struct die_info *comp_unit_die;
4993
4994   /* At most one of these may be provided.  */
4995   gdb_assert ((stub_comp_unit_die != NULL) + (stub_comp_dir != NULL) <= 1);
4996
4997   /* These attributes aren't processed until later:
4998      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
4999      DW_AT_comp_dir is used now, to find the DWO file, but it is also
5000      referenced later.  However, these attributes are found in the stub
5001      which we won't have later.  In order to not impose this complication
5002      on the rest of the code, we read them here and copy them to the
5003      DWO CU/TU die.  */
5004
5005   stmt_list = NULL;
5006   low_pc = NULL;
5007   high_pc = NULL;
5008   ranges = NULL;
5009   comp_dir = NULL;
5010
5011   if (stub_comp_unit_die != NULL)
5012     {
5013       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
5014          DWO file.  */
5015       if (! this_cu->is_debug_types)
5016         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
5017       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
5018       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
5019       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
5020       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5021
5022       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
5023          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
5024       cu->addr_base = 0;
5025       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
5026       if (attr)
5027         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
5028
5029       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
5030          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
5031       cu->ranges_base = 0;
5032       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
5033       if (attr)
5034         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
5035     }
5036   else if (stub_comp_dir != NULL)
5037     {
5038       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
5039       comp_dir = (struct attribute *)
5040         obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (*comp_dir));
5041       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
5042       comp_dir->form = DW_FORM_string;
5043       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
5044       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
5045     }
5046
5047   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
5048   cu->dwo_unit = dwo_unit;
5049   section = dwo_unit->section;
5050   dwarf2_read_section (objfile, section);
5051   abfd = get_section_bfd_owner (section);
5052   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + dwo_unit->offset.sect_off;
5053   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
5054   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file);
5055
5056   if (this_cu->is_debug_types)
5057     {
5058       ULONGEST header_signature;
5059       cu_offset type_offset_in_tu;
5060       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5061
5062       info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5063                                                 dwo_abbrev_section,
5064                                                 info_ptr,
5065                                                 &header_signature,
5066                                                 &type_offset_in_tu);
5067       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
5068       if (sig_type->signature != header_signature)
5069         {
5070           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
5071                    " TU at offset 0x%x [in module %s]"),
5072                  hex_string (sig_type->signature),
5073                  hex_string (header_signature),
5074                  dwo_unit->offset.sect_off,
5075                  bfd_get_filename (abfd));
5076         }
5077       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5078       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5079          nor the type's offset in the TU until now.  */
5080       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5081       dwo_unit->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
5082
5083       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
5084          For DWO files, we don't know it until now.  */
5085       sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5086         dwo_unit->offset.sect_off + dwo_unit->type_offset_in_tu.cu_off;
5087     }
5088   else
5089     {
5090       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5091                                                 dwo_abbrev_section,
5092                                                 info_ptr, 0);
5093       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5094       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5095          until now.  */
5096       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5097     }
5098
5099   /* Replace the CU's original abbrev table with the DWO's.
5100      Reminder: We can't read the abbrev table until we've read the header.  */
5101   if (abbrev_table_provided)
5102     {
5103       /* Don't free the provided abbrev table, the caller of
5104          init_cutu_and_read_dies owns it.  */
5105       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5106       /* Ensure the DWO abbrev table gets freed.  */
5107       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5108     }
5109   else
5110     {
5111       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5112       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5113       /* Leave any existing abbrev table cleanup as is.  */
5114     }
5115
5116   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
5117      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
5118      the code - all the work to maintain the illusion of a single
5119      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
5120   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
5121                      + (low_pc != NULL)
5122                      + (high_pc != NULL)
5123                      + (ranges != NULL)
5124                      + (comp_dir != NULL));
5125   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
5126                               result_has_children, num_extra_attrs);
5127
5128   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
5129   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
5130   i = comp_unit_die->num_attrs;
5131   if (stmt_list != NULL)
5132     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
5133   if (low_pc != NULL)
5134     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
5135   if (high_pc != NULL)
5136     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
5137   if (ranges != NULL)
5138     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
5139   if (comp_dir != NULL)
5140     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
5141   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
5142
5143   if (dwarf2_die_debug)
5144     {
5145       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5146                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
5147                           get_section_name (section),
5148                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
5149                           bfd_get_filename (abfd));
5150       dump_die (comp_unit_die, dwarf2_die_debug);
5151     }
5152
5153   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
5154      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
5155      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
5156      to get it via circuitous means.  Blech.  */
5157   if (comp_dir != NULL)
5158     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
5159
5160   /* Skip dummy compilation units.  */
5161   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
5162       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5163     return 0;
5164
5165   *result_info_ptr = info_ptr;
5166   return 1;
5167 }
5168
5169 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5170    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
5171    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
5172
5173 static struct dwo_unit *
5174 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5175                  struct die_info *comp_unit_die)
5176 {
5177   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
5178   struct attribute *attr;
5179   ULONGEST signature;
5180   struct dwo_unit *dwo_unit;
5181   const char *comp_dir, *dwo_name;
5182
5183   gdb_assert (cu != NULL);
5184
5185   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
5186   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5187   gdb_assert (attr != NULL);
5188   dwo_name = DW_STRING (attr);
5189   comp_dir = NULL;
5190   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5191   if (attr)
5192     comp_dir = DW_STRING (attr);
5193
5194   if (this_cu->is_debug_types)
5195     {
5196       struct signatured_type *sig_type;
5197
5198       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
5199          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5200       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5201       signature = sig_type->signature;
5202       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
5203     }
5204   else
5205     {
5206       struct attribute *attr;
5207
5208       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
5209       if (! attr)
5210         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
5211                  " [in module %s]"),
5212                dwo_name, objfile_name (this_cu->objfile));
5213       signature = DW_UNSND (attr);
5214       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
5215                                        signature);
5216     }
5217
5218   return dwo_unit;
5219 }
5220
5221 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5222    See it for a description of the parameters.
5223    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
5224
5225    Note: This function could be a little bit simpler if we shared cleanups
5226    with our caller, init_cutu_and_read_dies.  That's generally a fragile thing
5227    to do, so we keep this function self-contained.  Or we could move this
5228    into our caller, but it's complex enough already.  */
5229
5230 static void
5231 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5232                            int use_existing_cu, int keep,
5233                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5234                            void *data)
5235 {
5236   struct dwarf2_cu *cu;
5237   struct signatured_type *sig_type;
5238   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5239   struct die_reader_specs reader;
5240   const gdb_byte *info_ptr;
5241   struct die_info *comp_unit_die;
5242   int has_children;
5243
5244   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
5245      data we need.  */
5246   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
5247   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5248   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
5249
5250   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5251
5252   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5253     {
5254       gdb_assert (this_cu->cu->dwo_unit == sig_type->dwo_unit);
5255       cu = this_cu->cu;
5256       /* There's no need to do the rereading_dwo_cu handling that
5257          init_cutu_and_read_dies does since we don't read the stub.  */
5258     }
5259   else
5260     {
5261       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5262       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5263       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5264       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5265       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5266       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5267     }
5268
5269   /* A future optimization, if needed, would be to use an existing
5270      abbrev table.  When reading DWOs with skeletonless TUs, all the TUs
5271      could share abbrev tables.  */
5272
5273   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
5274                               0 /* abbrev_table_provided */,
5275                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
5276                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
5277                               &reader, &info_ptr,
5278                               &comp_unit_die, &has_children) == 0)
5279     {
5280       /* Dummy die.  */
5281       do_cleanups (cleanups);
5282       return;
5283     }
5284
5285   /* All the "real" work is done here.  */
5286   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5287
5288   /* This duplicates the code in init_cutu_and_read_dies,
5289      but the alternative is making the latter more complex.
5290      This function is only for the special case of using DWO files directly:
5291      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
5292   if (free_cu_cleanup != NULL)
5293     {
5294       if (keep)
5295         {
5296           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5297              caller clean it up when finished with it.  */
5298           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5299
5300           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5301              So we have to manually free the abbrev table.  */
5302           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5303
5304           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5305           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5306           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5307         }
5308       else
5309         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5310     }
5311
5312   do_cleanups (cleanups);
5313 }
5314
5315 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
5316    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
5317
5318    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
5319    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
5320    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
5321
5322    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
5323    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
5324
5325    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
5326    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
5327
5328    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5329    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
5330
5331 static void
5332 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5333                          struct abbrev_table *abbrev_table,
5334                          int use_existing_cu, int keep,
5335                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5336                          void *data)
5337 {
5338   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5339   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5340   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5341   struct dwarf2_cu *cu;
5342   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5343   struct die_reader_specs reader;
5344   struct die_info *comp_unit_die;
5345   int has_children;
5346   struct attribute *attr;
5347   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5348   struct signatured_type *sig_type = NULL;
5349   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5350   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
5351      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
5352      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
5353   int rereading_dwo_cu = 0;
5354
5355   if (dwarf2_die_debug)
5356     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5357                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5358                         this_cu->offset.sect_off);
5359
5360   if (use_existing_cu)
5361     gdb_assert (keep);
5362
5363   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
5364      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
5365   if (this_cu->reading_dwo_directly)
5366     {
5367       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
5368       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
5369       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
5370       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, use_existing_cu, keep,
5371                                  die_reader_func, data);
5372       return;
5373     }
5374
5375   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5376
5377   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5378   dwarf2_read_section (objfile, section);
5379
5380   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5381
5382   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
5383
5384   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5385     {
5386       cu = this_cu->cu;
5387       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
5388          refetch the attributes from the skeleton CU.
5389          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
5390          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
5391          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
5392          optimization.  */
5393       if (cu->dwo_unit != NULL)
5394         rereading_dwo_cu = 1;
5395     }
5396   else
5397     {
5398       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5399       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5400       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5401       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5402       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5403       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5404     }
5405
5406   /* Get the header.  */
5407   if (cu->header.first_die_offset.cu_off != 0 && ! rereading_dwo_cu)
5408     {
5409       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
5410       info_ptr += cu->header.first_die_offset.cu_off;
5411     }
5412   else
5413     {
5414       if (this_cu->is_debug_types)
5415         {
5416           ULONGEST signature;
5417           cu_offset type_offset_in_tu;
5418
5419           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5420                                                     abbrev_section, info_ptr,
5421                                                     &signature,
5422                                                     &type_offset_in_tu);
5423
5424           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
5425              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5426           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5427           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
5428           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu.cu_off
5429                       == type_offset_in_tu.cu_off);
5430           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5431
5432           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
5433              using .gdb_index.  */
5434           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
5435
5436           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
5437           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5438             this_cu->offset.sect_off + sig_type->type_offset_in_tu.cu_off;
5439         }
5440       else
5441         {
5442           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5443                                                     abbrev_section,
5444                                                     info_ptr, 0);
5445
5446           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5447           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
5448         }
5449     }
5450
5451   /* Skip dummy compilation units.  */
5452   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5453       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5454     {
5455       do_cleanups (cleanups);
5456       return;
5457     }
5458
5459   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
5460      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
5461      done.  Note that it's important that if the CU had an abbrev table
5462      on entry we don't free it when we're done: Somewhere up the call stack
5463      it may be in use.  */
5464   if (abbrev_table != NULL)
5465     {
5466       gdb_assert (cu->abbrev_table == NULL);
5467       gdb_assert (cu->header.abbrev_offset.sect_off
5468                   == abbrev_table->offset.sect_off);
5469       cu->abbrev_table = abbrev_table;
5470     }
5471   else if (cu->abbrev_table == NULL)
5472     {
5473       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5474       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5475     }
5476   else if (rereading_dwo_cu)
5477     {
5478       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5479       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5480     }
5481
5482   /* Read the top level CU/TU die.  */
5483   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL);
5484   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5485
5486   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
5487      from the DWO file.
5488      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
5489      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
5490   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5491   if (attr)
5492     {
5493       struct dwo_unit *dwo_unit;
5494       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
5495
5496       if (has_children)
5497         {
5498           complaint (&symfile_complaints,
5499                      _("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
5500                        " has children (offset 0x%x) [in module %s]"),
5501                      this_cu->offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
5502         }
5503       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
5504       if (dwo_unit != NULL)
5505         {
5506           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
5507                                       abbrev_table != NULL,
5508                                       comp_unit_die, NULL,
5509                                       &reader, &info_ptr,
5510                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children) == 0)
5511             {
5512               /* Dummy die.  */
5513               do_cleanups (cleanups);
5514               return;
5515             }
5516           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
5517         }
5518       else
5519         {
5520           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
5521              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
5522              not much more we can do except pass on the stub DIE to
5523              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
5524              debug info.  */
5525         }
5526     }
5527
5528   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
5529   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5530
5531   /* Done, clean up.  */
5532   if (free_cu_cleanup != NULL)
5533     {
5534       if (keep)
5535         {
5536           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5537              caller clean it up when finished with it.  */
5538           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5539
5540           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5541              So we have to manually free the abbrev table.  */
5542           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5543
5544           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5545           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5546           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5547         }
5548       else
5549         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5550     }
5551
5552   do_cleanups (cleanups);
5553 }
5554
5555 /* Read CU/TU THIS_CU but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
5556    DWO_FILE, if non-NULL, is the DWO file to read (the caller is assumed
5557    to have already done the lookup to find the DWO file).
5558
5559    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
5560    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
5561
5562    We fill in THIS_CU->length.
5563
5564    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5565    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
5566
5567    THIS_CU->cu is always freed when done.
5568    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5569    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
5570
5571 static void
5572 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5573                                    struct dwo_file *dwo_file,
5574                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5575                                    void *data)
5576 {
5577   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5578   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5579   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5580   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5581   struct dwarf2_cu cu;
5582   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5583   struct die_reader_specs reader;
5584   struct cleanup *cleanups;
5585   struct die_info *comp_unit_die;
5586   int has_children;
5587
5588   if (dwarf2_die_debug)
5589     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5590                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5591                         this_cu->offset.sect_off);
5592
5593   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5594
5595   abbrev_section = (dwo_file != NULL
5596                     ? &dwo_file->sections.abbrev
5597                     : get_abbrev_section_for_cu (this_cu));
5598
5599   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5600   dwarf2_read_section (objfile, section);
5601
5602   init_one_comp_unit (&cu, this_cu);
5603
5604   cleanups = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
5605
5606   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5607   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu.header, section,
5608                                             abbrev_section, info_ptr,
5609                                             this_cu->is_debug_types);
5610
5611   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
5612
5613   /* Skip dummy compilation units.  */
5614   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5615       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5616     {
5617       do_cleanups (cleanups);
5618       return;
5619     }
5620
5621   dwarf2_read_abbrevs (&cu, abbrev_section);
5622   make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
5623
5624   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file);
5625   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5626
5627   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5628
5629   do_cleanups (cleanups);
5630 }
5631
5632 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
5633    does not lookup the specified DWO file.
5634    This cannot be used to read DWO files.
5635
5636    THIS_CU->cu is always freed when done.
5637    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5638    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
5639    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
5640
5641 static void
5642 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5643                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5644                                 void *data)
5645 {
5646   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu, NULL, die_reader_func, data);
5647 }
5648 \f
5649 /* Type Unit Groups.
5650
5651    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
5652    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
5653    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
5654    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
5655    the CU the types ultimately came from.  */
5656
5657 static hashval_t
5658 hash_type_unit_group (const void *item)
5659 {
5660   const struct type_unit_group *tu_group = item;
5661
5662   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
5663 }
5664
5665 static int
5666 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
5667 {
5668   const struct type_unit_group *lhs = item_lhs;
5669   const struct type_unit_group *rhs = item_rhs;
5670
5671   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
5672 }
5673
5674 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
5675
5676 static htab_t
5677 allocate_type_unit_groups_table (void)
5678 {
5679   return htab_create_alloc_ex (3,
5680                                hash_type_unit_group,
5681                                eq_type_unit_group,
5682                                NULL,
5683                                &dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
5684                                hashtab_obstack_allocate,
5685                                dummy_obstack_deallocate);
5686 }
5687
5688 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
5689    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
5690    of any one psymtab grow too big.  */
5691 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
5692 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
5693
5694 /* Helper routine for get_type_unit_group.
5695    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
5696
5697 static struct type_unit_group *
5698 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
5699 {
5700   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5701   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5702   struct type_unit_group *tu_group;
5703
5704   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5705                              struct type_unit_group);
5706   per_cu = &tu_group->per_cu;
5707   per_cu->objfile = objfile;
5708
5709   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
5710     {
5711       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5712                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
5713     }
5714   else
5715     {
5716       unsigned int line_offset = line_offset_struct.sect_off;
5717       struct partial_symtab *pst;
5718       char *name;
5719
5720       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
5721       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
5722         name = xstrprintf ("<type_units_%d>",
5723                            (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
5724       else
5725         name = xstrprintf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
5726
5727       pst = create_partial_symtab (per_cu, name);
5728       pst->anonymous = 1;
5729
5730       xfree (name);
5731     }
5732
5733   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5734   tu_group->hash.line_offset = line_offset_struct;
5735
5736   return tu_group;
5737 }
5738
5739 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
5740    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
5741
5742 static struct type_unit_group *
5743 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
5744 {
5745   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5746   struct type_unit_group *tu_group;
5747   void **slot;
5748   unsigned int line_offset;
5749   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
5750
5751   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5752     {
5753       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5754         allocate_type_unit_groups_table ();
5755     }
5756
5757   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
5758
5759   if (stmt_list)
5760     {
5761       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
5762       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
5763     }
5764   else
5765     {
5766       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
5767          We can do various things here like create one group per TU or
5768          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
5769          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
5770          we, umm, group them in bunches.  */
5771       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
5772                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
5773                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
5774       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
5775     }
5776
5777   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5778   type_unit_group_for_lookup.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
5779   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5780                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
5781   if (*slot != NULL)
5782     {
5783       tu_group = *slot;
5784       gdb_assert (tu_group != NULL);
5785     }
5786   else
5787     {
5788       sect_offset line_offset_struct;
5789
5790       line_offset_struct.sect_off = line_offset;
5791       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
5792       *slot = tu_group;
5793       ++tu_stats->nr_symtabs;
5794     }
5795
5796   return tu_group;
5797 }
5798 \f
5799 /* Partial symbol tables.  */
5800
5801 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
5802
5803    The caller must fill in the following details:
5804    dirname, textlow, texthigh.  */
5805
5806 static struct partial_symtab *
5807 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
5808 {
5809   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
5810   struct partial_symtab *pst;
5811
5812   pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
5813                               name, 0,
5814                               objfile->global_psymbols.next,
5815                               objfile->static_psymbols.next);
5816
5817   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
5818
5819   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
5820   pst->read_symtab_private = per_cu;
5821   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
5822   per_cu->v.psymtab = pst;
5823
5824   return pst;
5825 }
5826
5827 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
5828    type.  */
5829
5830 struct process_psymtab_comp_unit_data
5831 {
5832   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
5833
5834   int want_partial_unit;
5835
5836   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
5837      language.  */
5838
5839   enum language pretend_language;
5840 };
5841
5842 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
5843
5844 static void
5845 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5846                                   const gdb_byte *info_ptr,
5847                                   struct die_info *comp_unit_die,
5848                                   int has_children,
5849                                   void *data)
5850 {
5851   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5852   struct objfile *objfile = cu->objfile;
5853   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5854   struct attribute *attr;
5855   CORE_ADDR baseaddr;
5856   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
5857   struct partial_symtab *pst;
5858   int has_pc_info;
5859   const char *filename;
5860   struct process_psymtab_comp_unit_data *info = data;
5861
5862   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
5863     return;
5864
5865   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
5866
5867   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
5868
5869   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5870
5871   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
5872   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
5873   if (attr == NULL || !DW_STRING (attr))
5874     filename = "";
5875   else
5876     filename = DW_STRING (attr);
5877
5878   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
5879
5880   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
5881   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5882   if (attr != NULL)
5883     pst->dirname = DW_STRING (attr);
5884
5885   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
5886
5887   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
5888
5889   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
5890      `DW_AT_ranges'.  */
5891   has_pc_info = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
5892                                       &best_highpc, cu, pst);
5893   if (has_pc_info == 1 && best_lowpc < best_highpc)
5894     /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be empty for
5895        CUs with no code.  */
5896     addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
5897                        best_lowpc + baseaddr,
5898                        best_highpc + baseaddr - 1, pst);
5899
5900   /* Check if comp unit has_children.
5901      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
5902      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
5903   if (has_children)
5904     {
5905       struct partial_die_info *first_die;
5906       CORE_ADDR lowpc, highpc;
5907
5908       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
5909       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
5910
5911       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5912
5913       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
5914                             ! has_pc_info, cu);
5915
5916       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
5917          complaints from `maint check'.  */
5918       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
5919         lowpc = highpc;
5920
5921       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
5922          then use the information extracted from its child dies.  */
5923       if (! has_pc_info)
5924         {
5925           best_lowpc = lowpc;
5926           best_highpc = highpc;
5927         }
5928     }
5929   pst->textlow = best_lowpc + baseaddr;
5930   pst->texthigh = best_highpc + baseaddr;
5931
5932   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5933     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5934   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5935     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5936   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5937
5938   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
5939     {
5940       int i;
5941       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5942       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
5943
5944       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
5945          post-pass.  */
5946       pst->number_of_dependencies = len;
5947       pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5948                                          len * sizeof (struct symtab *));
5949       for (i = 0;
5950            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
5951                         i, iter);
5952            ++i)
5953         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
5954
5955       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5956     }
5957
5958   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
5959      and build a psymtab for each of them.  */
5960   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
5961
5962   if (dwarf2_read_debug)
5963     {
5964       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5965
5966       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5967                           "Psymtab for %s unit @0x%x: %s - %s"
5968                           ", %d global, %d static syms\n",
5969                           per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5970                           per_cu->offset.sect_off,
5971                           paddress (gdbarch, pst->textlow),
5972                           paddress (gdbarch, pst->texthigh),
5973                           pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
5974     }
5975 }
5976
5977 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5978    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
5979
5980 static void
5981 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5982                            int want_partial_unit,
5983                            enum language pretend_language)
5984 {
5985   struct process_psymtab_comp_unit_data info;
5986
5987   /* If this compilation unit was already read in, free the
5988      cached copy in order to read it in again.  This is
5989      necessary because we skipped some symbols when we first
5990      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
5991      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
5992   if (this_cu->cu != NULL)
5993     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
5994
5995   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
5996   info.want_partial_unit = want_partial_unit;
5997   info.pretend_language = pretend_language;
5998   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0,
5999                            process_psymtab_comp_unit_reader,
6000                            &info);
6001
6002   /* Age out any secondary CUs.  */
6003   age_cached_comp_units ();
6004 }
6005
6006 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
6007
6008 static void
6009 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6010                             const gdb_byte *info_ptr,
6011                             struct die_info *type_unit_die,
6012                             int has_children,
6013                             void *data)
6014 {
6015   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6016   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6017   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
6018   struct signatured_type *sig_type;
6019   struct type_unit_group *tu_group;
6020   struct attribute *attr;
6021   struct partial_die_info *first_die;
6022   CORE_ADDR lowpc, highpc;
6023   struct partial_symtab *pst;
6024
6025   gdb_assert (data == NULL);
6026   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
6027   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
6028
6029   if (! has_children)
6030     return;
6031
6032   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
6033   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
6034
6035   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
6036
6037   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
6038   cu->list_in_scope = &file_symbols;
6039   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
6040   pst->anonymous = 1;
6041
6042   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
6043
6044   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
6045   highpc = (CORE_ADDR) 0;
6046   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
6047
6048   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
6049     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
6050   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
6051     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
6052   sort_pst_symbols (objfile, pst);
6053 }
6054
6055 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
6056
6057 struct tu_abbrev_offset
6058 {
6059   struct signatured_type *sig_type;
6060   sect_offset abbrev_offset;
6061 };
6062
6063 /* Helper routine for build_type_psymtabs_1, passed to qsort.  */
6064
6065 static int
6066 sort_tu_by_abbrev_offset (const void *ap, const void *bp)
6067 {
6068   const struct tu_abbrev_offset * const *a = ap;
6069   const struct tu_abbrev_offset * const *b = bp;
6070   unsigned int aoff = (*a)->abbrev_offset.sect_off;
6071   unsigned int boff = (*b)->abbrev_offset.sect_off;
6072
6073   return (aoff > boff) - (aoff < boff);
6074 }
6075
6076 /* Efficiently read all the type units.
6077    This does the bulk of the work for build_type_psymtabs.
6078
6079    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
6080    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
6081    sharing 8K abbrev tables.
6082
6083    The main purpose of this function is to support building the
6084    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
6085    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
6086    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
6087    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
6088    share 8K stmt_list tables.
6089
6090    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
6091    struct type_unit_group if necessary and add it to
6092    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
6093
6094 static void
6095 build_type_psymtabs_1 (void)
6096 {
6097   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6098   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6099   struct cleanup *cleanups;
6100   struct abbrev_table *abbrev_table;
6101   sect_offset abbrev_offset;
6102   struct tu_abbrev_offset *sorted_by_abbrev;
6103   struct type_unit_group **iter;
6104   int i;
6105
6106   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
6107   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
6108
6109   if (dwarf2_per_objfile->n_type_units == 0)
6110     return;
6111
6112   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
6113      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
6114      read each abbrev table in.
6115      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
6116      This is simpler and efficient enough for now.
6117
6118      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
6119      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
6120      stmt_list value too so in practice this should work well.
6121
6122      The basic algorithm here is:
6123
6124       sort TUs by abbrev table
6125       for each TU with same abbrev table:
6126         read abbrev table if first user
6127         read TU top level DIE
6128           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
6129         call FUNC  */
6130
6131   if (dwarf2_read_debug)
6132     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
6133
6134   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
6135      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
6136   sorted_by_abbrev = XNEWVEC (struct tu_abbrev_offset,
6137                               dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6138   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6139     {
6140       struct signatured_type *sig_type = dwarf2_per_objfile->all_type_units[i];
6141
6142       sorted_by_abbrev[i].sig_type = sig_type;
6143       sorted_by_abbrev[i].abbrev_offset =
6144         read_abbrev_offset (sig_type->per_cu.section,
6145                             sig_type->per_cu.offset);
6146     }
6147   cleanups = make_cleanup (xfree, sorted_by_abbrev);
6148   qsort (sorted_by_abbrev, dwarf2_per_objfile->n_type_units,
6149          sizeof (struct tu_abbrev_offset), sort_tu_by_abbrev_offset);
6150
6151   abbrev_offset.sect_off = ~(unsigned) 0;
6152   abbrev_table = NULL;
6153   make_cleanup (abbrev_table_free_cleanup, &abbrev_table);
6154
6155   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6156     {
6157       const struct tu_abbrev_offset *tu = &sorted_by_abbrev[i];
6158
6159       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
6160       if (abbrev_table == NULL
6161           || tu->abbrev_offset.sect_off != abbrev_offset.sect_off)
6162         {
6163           if (abbrev_table != NULL)
6164             {
6165               abbrev_table_free (abbrev_table);
6166               /* Reset to NULL in case abbrev_table_read_table throws
6167                  an error: abbrev_table_free_cleanup will get called.  */
6168               abbrev_table = NULL;
6169             }
6170           abbrev_offset = tu->abbrev_offset;
6171           abbrev_table =
6172             abbrev_table_read_table (&dwarf2_per_objfile->abbrev,
6173                                      abbrev_offset);
6174           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
6175         }
6176
6177       init_cutu_and_read_dies (&tu->sig_type->per_cu, abbrev_table, 0, 0,
6178                                build_type_psymtabs_reader, NULL);
6179     }
6180
6181   do_cleanups (cleanups);
6182 }
6183
6184 /* Print collected type unit statistics.  */
6185
6186 static void
6187 print_tu_stats (void)
6188 {
6189   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6190
6191   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Type unit statistics:\n");
6192   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d TUs\n",
6193                       dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6194   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
6195                       tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
6196   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
6197                       tu_stats->nr_symtabs);
6198   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
6199                       tu_stats->nr_symtab_sharers);
6200   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
6201                       tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
6202   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d all_type_units reallocs\n",
6203                       tu_stats->nr_all_type_units_reallocs);
6204 }
6205
6206 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
6207
6208 static int
6209 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
6210 {
6211   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6212   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
6213   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
6214   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6215   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6216   struct signatured_type *iter;
6217   int i;
6218
6219   gdb_assert (len > 0);
6220   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
6221
6222   pst->number_of_dependencies = len;
6223   pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6224                                      len * sizeof (struct psymtab *));
6225   for (i = 0;
6226        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
6227        ++i)
6228     {
6229       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
6230       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
6231       iter->type_unit_group = tu_group;
6232     }
6233
6234   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6235
6236   return 1;
6237 }
6238
6239 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
6240    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
6241
6242 static void
6243 build_type_psymtabs (struct objfile *objfile)
6244 {
6245   if (! create_all_type_units (objfile))
6246     return;
6247
6248   build_type_psymtabs_1 ();
6249 }
6250
6251 /* Traversal function for process_skeletonless_type_unit.
6252    Read a TU in a DWO file and build partial symbols for it.  */
6253
6254 static int
6255 process_skeletonless_type_unit (void **slot, void *info)
6256 {
6257   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
6258   struct objfile *objfile = info;
6259   struct signatured_type find_entry, *entry;
6260
6261   /* If this TU doesn't exist in the global table, add it and read it in.  */
6262
6263   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
6264     {
6265       dwarf2_per_objfile->signatured_types
6266         = allocate_signatured_type_table (objfile);
6267     }
6268
6269   find_entry.signature = dwo_unit->signature;
6270   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry,
6271                          INSERT);
6272   /* If we've already seen this type there's nothing to do.  What's happening
6273      is we're doing our own version of comdat-folding here.  */
6274   if (*slot != NULL)
6275     return 1;
6276
6277   /* This does the job that create_all_type_units would have done for
6278      this TU.  */
6279   entry = add_type_unit (dwo_unit->signature, slot);
6280   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, entry, dwo_unit);
6281   *slot = entry;
6282
6283   /* This does the job that build_type_psymtabs_1 would have done.  */
6284   init_cutu_and_read_dies (&entry->per_cu, NULL, 0, 0,
6285                            build_type_psymtabs_reader, NULL);
6286
6287   return 1;
6288 }
6289
6290 /* Traversal function for process_skeletonless_type_units.  */
6291
6292 static int
6293 process_dwo_file_for_skeletonless_type_units (void **slot, void *info)
6294 {
6295   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
6296
6297   if (dwo_file->tus != NULL)
6298     {
6299       htab_traverse_noresize (dwo_file->tus,
6300                               process_skeletonless_type_unit, info);
6301     }
6302
6303   return 1;
6304 }
6305
6306 /* Scan all TUs of DWO files, verifying we've processed them.
6307    This is needed in case a TU was emitted without its skeleton.
6308    Note: This can't be done until we know what all the DWO files are.  */
6309
6310 static void
6311 process_skeletonless_type_units (struct objfile *objfile)
6312 {
6313   /* Skeletonless TUs in DWP files without .gdb_index is not supported yet.  */
6314   if (get_dwp_file () == NULL
6315       && dwarf2_per_objfile->dwo_files != NULL)
6316     {
6317       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->dwo_files,
6318                               process_dwo_file_for_skeletonless_type_units,
6319                               objfile);
6320     }
6321 }
6322
6323 /* A cleanup function that clears objfile's psymtabs_addrmap field.  */
6324
6325 static void
6326 psymtabs_addrmap_cleanup (void *o)
6327 {
6328   struct objfile *objfile = o;
6329
6330   objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
6331 }
6332
6333 /* Compute the 'user' field for each psymtab in OBJFILE.  */
6334
6335 static void
6336 set_partial_user (struct objfile *objfile)
6337 {
6338   int i;
6339
6340   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6341     {
6342       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6343       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6344       int j;
6345
6346       if (pst == NULL)
6347         continue;
6348
6349       for (j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
6350         {
6351           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
6352           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
6353             pst->dependencies[j]->user = pst;
6354         }
6355     }
6356 }
6357
6358 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
6359    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
6360
6361 static void
6362 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile)
6363 {
6364   struct cleanup *back_to, *addrmap_cleanup;
6365   struct obstack temp_obstack;
6366   int i;
6367
6368   if (dwarf2_read_debug)
6369     {
6370       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
6371                           objfile_name (objfile));
6372     }
6373
6374   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
6375
6376   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
6377
6378   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
6379      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
6380   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
6381
6382   build_type_psymtabs (objfile);
6383
6384   create_all_comp_units (objfile);
6385
6386   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
6387      copy this to the final obstack.  */
6388   obstack_init (&temp_obstack);
6389   make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
6390   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
6391   addrmap_cleanup = make_cleanup (psymtabs_addrmap_cleanup, objfile);
6392
6393   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6394     {
6395       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6396
6397       process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
6398     }
6399
6400   /* This has to wait until we read the CUs, we need the list of DWOs.  */
6401   process_skeletonless_type_units (objfile);
6402
6403   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
6404   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups != NULL)
6405     {
6406       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
6407                               build_type_psymtab_dependencies, NULL);
6408     }
6409
6410   if (dwarf2_read_debug)
6411     print_tu_stats ();
6412
6413   set_partial_user (objfile);
6414
6415   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (objfile->psymtabs_addrmap,
6416                                                     &objfile->objfile_obstack);
6417   discard_cleanups (addrmap_cleanup);
6418
6419   do_cleanups (back_to);
6420
6421   if (dwarf2_read_debug)
6422     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
6423                         objfile_name (objfile));
6424 }
6425
6426 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
6427
6428 static void
6429 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6430                                const gdb_byte *info_ptr,
6431                                struct die_info *comp_unit_die,
6432                                int has_children,
6433                                void *data)
6434 {
6435   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6436
6437   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
6438
6439   /* Check if comp unit has_children.
6440      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
6441      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
6442   if (has_children)
6443     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
6444 }
6445
6446 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
6447    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
6448
6449 static void
6450 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6451 {
6452   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
6453                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
6454 }
6455
6456 static void
6457 read_comp_units_from_section (struct objfile *objfile,
6458                               struct dwarf2_section_info *section,
6459                               unsigned int is_dwz,
6460                               int *n_allocated,
6461                               int *n_comp_units,
6462                               struct dwarf2_per_cu_data ***all_comp_units)
6463 {
6464   const gdb_byte *info_ptr;
6465   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6466
6467   if (dwarf2_read_debug)
6468     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
6469                         get_section_name (section),
6470                         get_section_file_name (section));
6471
6472   dwarf2_read_section (objfile, section);
6473
6474   info_ptr = section->buffer;
6475
6476   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
6477     {
6478       unsigned int length, initial_length_size;
6479       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
6480       sect_offset offset;
6481
6482       offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
6483
6484       /* Read just enough information to find out where the next
6485          compilation unit is.  */
6486       length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6487
6488       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
6489       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6490                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
6491       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
6492       this_cu->offset = offset;
6493       this_cu->length = length + initial_length_size;
6494       this_cu->is_dwz = is_dwz;
6495       this_cu->objfile = objfile;
6496       this_cu->section = section;
6497
6498       if (*n_comp_units == *n_allocated)
6499         {
6500           *n_allocated *= 2;
6501           *all_comp_units = xrealloc (*all_comp_units,
6502                                       *n_allocated
6503                                       * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6504         }
6505       (*all_comp_units)[*n_comp_units] = this_cu;
6506       ++*n_comp_units;
6507
6508       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
6509     }
6510 }
6511
6512 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
6513    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
6514
6515 static void
6516 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
6517 {
6518   int n_allocated;
6519   int n_comp_units;
6520   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
6521   struct dwz_file *dwz;
6522
6523   n_comp_units = 0;
6524   n_allocated = 10;
6525   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
6526                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6527
6528   read_comp_units_from_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info, 0,
6529                                 &n_allocated, &n_comp_units, &all_comp_units);
6530
6531   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
6532   if (dwz != NULL)
6533     read_comp_units_from_section (objfile, &dwz->info, 1,
6534                                   &n_allocated, &n_comp_units,
6535                                   &all_comp_units);
6536
6537   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
6538     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6539                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6540   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
6541           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6542   xfree (all_comp_units);
6543   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
6544 }
6545
6546 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
6547    FIRST_DIE.  The caller should pass NEED_PC == 1 if the compilation
6548    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
6549    DW_AT_ranges).  If NEED_PC is set, then this function will set
6550    *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found in CU
6551    and record the covered ranges in the addrmap.  */
6552
6553 static void
6554 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
6555                       CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6556 {
6557   struct partial_die_info *pdi;
6558
6559   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
6560      interesting children but skipping the children of the other ones,
6561      until we reach the end of the compilation unit.  */
6562
6563   pdi = first_die;
6564
6565   while (pdi != NULL)
6566     {
6567       fixup_partial_die (pdi, cu);
6568
6569       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
6570          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
6571          enums.  */
6572
6573       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
6574           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
6575           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit)
6576         {
6577           switch (pdi->tag)
6578             {
6579             case DW_TAG_subprogram:
6580               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6581               break;
6582             case DW_TAG_constant:
6583             case DW_TAG_variable:
6584             case DW_TAG_typedef:
6585             case DW_TAG_union_type:
6586               if (!pdi->is_declaration)
6587                 {
6588                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6589                 }
6590               break;
6591             case DW_TAG_class_type:
6592             case DW_TAG_interface_type:
6593             case DW_TAG_structure_type:
6594               if (!pdi->is_declaration)
6595                 {
6596                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6597                 }
6598               break;
6599             case DW_TAG_enumeration_type:
6600               if (!pdi->is_declaration)
6601                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
6602               break;
6603             case DW_TAG_base_type:
6604             case DW_TAG_subrange_type:
6605               /* File scope base type definitions are added to the partial
6606                  symbol table.  */
6607               add_partial_symbol (pdi, cu);
6608               break;
6609             case DW_TAG_namespace:
6610               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6611               break;
6612             case DW_TAG_module:
6613               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6614               break;
6615             case DW_TAG_imported_unit:
6616               {
6617                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6618
6619                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
6620                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
6621                   {
6622                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
6623                              " supported in type units [in module %s]"),
6624                            objfile_name (cu->objfile));
6625                   }
6626
6627                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (pdi->d.offset,
6628                                                            pdi->is_dwz,
6629                                                            cu->objfile);
6630
6631                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
6632                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
6633                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
6634
6635                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
6636                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
6637               }
6638               break;
6639             case DW_TAG_imported_declaration:
6640               add_partial_symbol (pdi, cu);
6641               break;
6642             default:
6643               break;
6644             }
6645         }
6646
6647       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
6648
6649       pdi = pdi->die_sibling;
6650     }
6651 }
6652
6653 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
6654
6655    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
6656    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
6657    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
6658    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
6659    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
6660    prepended to the enumerator.
6661
6662    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
6663    case "parent" means the parent of the target of the specification,
6664    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
6665    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
6666    the fully qualified name of structure types from their members'
6667    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
6668    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
6669    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
6670    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
6671    have a parent.  */
6672
6673 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
6674    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
6675    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
6676    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
6677 static const char *
6678 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
6679                           struct dwarf2_cu *cu)
6680 {
6681   const char *grandparent_scope;
6682   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
6683
6684   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
6685      then this means the parent of the specification DIE.  */
6686
6687   real_pdi = pdi;
6688   while (real_pdi->has_specification)
6689     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
6690                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
6691
6692   parent = real_pdi->die_parent;
6693   if (parent == NULL)
6694     return NULL;
6695
6696   if (parent->scope_set)
6697     return parent->scope;
6698
6699   fixup_partial_die (parent, cu);
6700
6701   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
6702
6703   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
6704      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
6705      Work around this problem here.  */
6706   if (cu->language == language_cplus
6707       && parent->tag == DW_TAG_namespace
6708       && strcmp (parent->name, "::") == 0
6709       && grandparent_scope == NULL)
6710     {
6711       parent->scope = NULL;
6712       parent->scope_set = 1;
6713       return NULL;
6714     }
6715
6716   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
6717     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
6718     parent->scope = grandparent_scope;
6719   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
6720       || parent->tag == DW_TAG_module
6721       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
6722       || parent->tag == DW_TAG_class_type
6723       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
6724       || parent->tag == DW_TAG_union_type
6725       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
6726     {
6727       if (grandparent_scope == NULL)
6728         parent->scope = parent->name;
6729       else
6730         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
6731                                          grandparent_scope,
6732                                          parent->name, 0, cu);
6733     }
6734   else
6735     {
6736       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
6737          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
6738          ignoring them.  */
6739       complaint (&symfile_complaints,
6740                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
6741                  parent->tag, pdi->offset.sect_off);
6742       parent->scope = grandparent_scope;
6743     }
6744
6745   parent->scope_set = 1;
6746   return parent->scope;
6747 }
6748
6749 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
6750    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
6751
6752 static char *
6753 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
6754                        struct dwarf2_cu *cu)
6755 {
6756   const char *parent_scope;
6757
6758   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
6759      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
6760      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
6761      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
6762   if (pdi->has_template_arguments)
6763     {
6764       fixup_partial_die (pdi, cu);
6765
6766       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
6767         {
6768           struct die_info *die;
6769           struct attribute attr;
6770           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
6771
6772           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
6773           attr.name = 0;
6774           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
6775           attr.u.unsnd = pdi->offset.sect_off;
6776           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
6777
6778           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
6779         }
6780     }
6781
6782   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
6783   if (parent_scope == NULL)
6784     return NULL;
6785   else
6786     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
6787 }
6788
6789 static void
6790 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
6791 {
6792   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6793   CORE_ADDR addr = 0;
6794   const char *actual_name = NULL;
6795   CORE_ADDR baseaddr;
6796   char *built_actual_name;
6797
6798   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6799
6800   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
6801   if (built_actual_name != NULL)
6802     actual_name = built_actual_name;
6803
6804   if (actual_name == NULL)
6805     actual_name = pdi->name;
6806
6807   switch (pdi->tag)
6808     {
6809     case DW_TAG_subprogram:
6810       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
6811         {
6812           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
6813              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
6814              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
6815              in the global scope.  */
6816           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6817              mst_text, objfile); */
6818           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6819                                built_actual_name != NULL,
6820                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6821                                &objfile->global_psymbols,
6822                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6823                                cu->language, objfile);
6824         }
6825       else
6826         {
6827           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6828              mst_file_text, objfile); */
6829           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6830                                built_actual_name != NULL,
6831                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6832                                &objfile->static_psymbols,
6833                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6834                                cu->language, objfile);
6835         }
6836       break;
6837     case DW_TAG_constant:
6838       {
6839         struct psymbol_allocation_list *list;
6840
6841         if (pdi->is_external)
6842           list = &objfile->global_psymbols;
6843         else
6844           list = &objfile->static_psymbols;
6845         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6846                              built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6847                              list, 0, 0, cu->language, objfile);
6848       }
6849       break;
6850     case DW_TAG_variable:
6851       if (pdi->d.locdesc)
6852         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
6853
6854       if (pdi->d.locdesc
6855           && addr == 0
6856           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
6857         {
6858           /* A global or static variable may also have been stripped
6859              out by the linker if unused, in which case its address
6860              will be nullified; do not add such variables into partial
6861              symbol table then.  */
6862         }
6863       else if (pdi->is_external)
6864         {
6865           /* Global Variable.
6866              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
6867              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
6868              Enter into partial symbol table if it has a location
6869              descriptor or a type.
6870              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
6871              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
6872              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
6873              is referenced.
6874              The address for the partial symbol table entry is not
6875              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
6876              table building.  */
6877
6878           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
6879             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6880                                  built_actual_name != NULL,
6881                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6882                                  &objfile->global_psymbols,
6883                                  0, addr + baseaddr,
6884                                  cu->language, objfile);
6885         }
6886       else
6887         {
6888           /* Static Variable.  Skip symbols without location descriptors.  */
6889           if (pdi->d.locdesc == NULL)
6890             {
6891               xfree (built_actual_name);
6892               return;
6893             }
6894           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
6895              mst_file_data, objfile); */
6896           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6897                                built_actual_name != NULL,
6898                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6899                                &objfile->static_psymbols,
6900                                0, addr + baseaddr,
6901                                cu->language, objfile);
6902         }
6903       break;
6904     case DW_TAG_typedef:
6905     case DW_TAG_base_type:
6906     case DW_TAG_subrange_type:
6907       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6908                            built_actual_name != NULL,
6909                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6910                            &objfile->static_psymbols,
6911                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6912       break;
6913     case DW_TAG_imported_declaration:
6914     case DW_TAG_namespace:
6915       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6916                            built_actual_name != NULL,
6917                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6918                            &objfile->global_psymbols,
6919                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6920       break;
6921     case DW_TAG_module:
6922       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6923                            built_actual_name != NULL,
6924                            MODULE_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6925                            &objfile->global_psymbols,
6926                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6927       break;
6928     case DW_TAG_class_type:
6929     case DW_TAG_interface_type:
6930     case DW_TAG_structure_type:
6931     case DW_TAG_union_type:
6932     case DW_TAG_enumeration_type:
6933       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
6934          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
6935          structure, union or class type is represented by a structure,
6936          union or class entry that does not have a byte size attribute
6937          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
6938       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
6939         {
6940           xfree (built_actual_name);
6941           return;
6942         }
6943
6944       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
6945          static vs. global.  */
6946       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6947                            built_actual_name != NULL,
6948                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6949                            (cu->language == language_cplus
6950                             || cu->language == language_java)
6951                            ? &objfile->global_psymbols
6952                            : &objfile->static_psymbols,
6953                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6954
6955       break;
6956     case DW_TAG_enumerator:
6957       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6958                            built_actual_name != NULL,
6959                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
6960                            (cu->language == language_cplus
6961                             || cu->language == language_java)
6962                            ? &objfile->global_psymbols
6963                            : &objfile->static_psymbols,
6964                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6965       break;
6966     default:
6967       break;
6968     }
6969
6970   xfree (built_actual_name);
6971 }
6972
6973 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
6974    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
6975    the name of the enclosing namespace.  */
6976
6977 static void
6978 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
6979                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6980                        int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6981 {
6982   /* Add a symbol for the namespace.  */
6983
6984   add_partial_symbol (pdi, cu);
6985
6986   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
6987
6988   if (pdi->has_children)
6989     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6990 }
6991
6992 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
6993
6994 static void
6995 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
6996                     CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6997 {
6998   /* Add a symbol for the namespace.  */
6999
7000   add_partial_symbol (pdi, cu);
7001
7002   /* Now scan partial symbols in that module.  */
7003
7004   if (pdi->has_children)
7005     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
7006 }
7007
7008 /* Read a partial die corresponding to a subprogram and create a partial
7009    symbol for that subprogram.  When the CU language allows it, this
7010    routine also defines a partial symbol for each nested subprogram
7011    that this subprogram contains.
7012
7013    DIE my also be a lexical block, in which case we simply search
7014    recursively for suprograms defined inside that lexical block.
7015    Again, this is only performed when the CU language allows this
7016    type of definitions.  */
7017
7018 static void
7019 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
7020                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
7021                         int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
7022 {
7023   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
7024     {
7025       if (pdi->has_pc_info)
7026         {
7027           if (pdi->lowpc < *lowpc)
7028             *lowpc = pdi->lowpc;
7029           if (pdi->highpc > *highpc)
7030             *highpc = pdi->highpc;
7031           if (need_pc)
7032             {
7033               CORE_ADDR baseaddr;
7034               struct objfile *objfile = cu->objfile;
7035
7036               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
7037                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
7038               addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
7039                                  pdi->lowpc + baseaddr,
7040                                  pdi->highpc - 1 + baseaddr,
7041                                  cu->per_cu->v.psymtab);
7042             }
7043         }
7044
7045       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
7046         {
7047           if (!pdi->is_declaration)
7048             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
7049                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
7050                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
7051             if (pdi->name)
7052               add_partial_symbol (pdi, cu);
7053         }
7054     }
7055
7056   if (! pdi->has_children)
7057     return;
7058
7059   if (cu->language == language_ada)
7060     {
7061       pdi = pdi->die_child;
7062       while (pdi != NULL)
7063         {
7064           fixup_partial_die (pdi, cu);
7065           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
7066               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
7067             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
7068           pdi = pdi->die_sibling;
7069         }
7070     }
7071 }
7072
7073 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
7074
7075 static void
7076 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
7077                          struct dwarf2_cu *cu)
7078 {
7079   struct partial_die_info *pdi;
7080
7081   if (enum_pdi->name != NULL)
7082     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
7083
7084   pdi = enum_pdi->die_child;
7085   while (pdi)
7086     {
7087       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
7088         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
7089       else
7090         add_partial_symbol (pdi, cu);
7091       pdi = pdi->die_sibling;
7092     }
7093 }
7094
7095 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
7096
7097 static unsigned int
7098 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
7099 {
7100   unsigned int bytes_read;
7101
7102   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7103 }
7104
7105 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
7106    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
7107    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
7108    the initial number.  */
7109
7110 static struct abbrev_info *
7111 peek_die_abbrev (const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
7112                  struct dwarf2_cu *cu)
7113 {
7114   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
7115   unsigned int abbrev_number;
7116   struct abbrev_info *abbrev;
7117
7118   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
7119
7120   if (abbrev_number == 0)
7121     return NULL;
7122
7123   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
7124   if (!abbrev)
7125     {
7126       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d [in module %s]"),
7127              abbrev_number, bfd_get_filename (abfd));
7128     }
7129
7130   return abbrev;
7131 }
7132
7133 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7134    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
7135    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
7136
7137 static const gdb_byte *
7138 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
7139 {
7140   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7141   struct abbrev_info *abbrev;
7142   unsigned int bytes_read;
7143
7144   while (1)
7145     {
7146       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
7147       if (abbrev == NULL)
7148         return info_ptr + bytes_read;
7149       else
7150         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
7151     }
7152 }
7153
7154 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7155    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
7156    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
7157    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
7158    children.  */
7159
7160 static const gdb_byte *
7161 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
7162               struct abbrev_info *abbrev)
7163 {
7164   unsigned int bytes_read;
7165   struct attribute attr;
7166   bfd *abfd = reader->abfd;
7167   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7168   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
7169   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
7170   const gdb_byte *start_info_ptr = info_ptr;
7171   unsigned int form, i;
7172
7173   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
7174     {
7175       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
7176       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
7177         {
7178           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
7179           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
7180             complaint (&symfile_complaints,
7181                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
7182           else
7183             {
7184               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
7185               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
7186
7187               if (sibling_ptr < info_ptr)
7188                 complaint (&symfile_complaints,
7189                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
7190               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
7191                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
7192               else
7193                 return sibling_ptr;
7194             }
7195         }
7196
7197       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
7198       form = abbrev->attrs[i].form;
7199     skip_attribute:
7200       switch (form)
7201         {
7202         case DW_FORM_ref_addr:
7203           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
7204              and later it is offset sized.  */
7205           if (cu->header.version == 2)
7206             info_ptr += cu->header.addr_size;
7207           else
7208             info_ptr += cu->header.offset_size;
7209           break;
7210         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
7211           info_ptr += cu->header.offset_size;
7212           break;
7213         case DW_FORM_addr:
7214           info_ptr += cu->header.addr_size;
7215           break;
7216         case DW_FORM_data1:
7217         case DW_FORM_ref1:
7218         case DW_FORM_flag:
7219           info_ptr += 1;
7220           break;
7221         case DW_FORM_flag_present:
7222           break;
7223         case DW_FORM_data2:
7224         case DW_FORM_ref2:
7225           info_ptr += 2;
7226           break;
7227         case DW_FORM_data4:
7228         case DW_FORM_ref4:
7229           info_ptr += 4;
7230           break;
7231         case DW_FORM_data8:
7232         case DW_FORM_ref8:
7233         case DW_FORM_ref_sig8:
7234           info_ptr += 8;
7235           break;
7236         case DW_FORM_string:
7237           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7238           info_ptr += bytes_read;
7239           break;
7240         case DW_FORM_sec_offset:
7241         case DW_FORM_strp:
7242         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
7243           info_ptr += cu->header.offset_size;
7244           break;
7245         case DW_FORM_exprloc:
7246         case DW_FORM_block:
7247           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7248           info_ptr += bytes_read;
7249           break;
7250         case DW_FORM_block1:
7251           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
7252           break;
7253         case DW_FORM_block2:
7254           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
7255           break;
7256         case DW_FORM_block4:
7257           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
7258           break;
7259         case DW_FORM_sdata:
7260         case DW_FORM_udata:
7261         case DW_FORM_ref_udata:
7262         case DW_FORM_GNU_addr_index:
7263         case DW_FORM_GNU_str_index:
7264           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
7265           break;
7266         case DW_FORM_indirect:
7267           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7268           info_ptr += bytes_read;
7269           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
7270              the top.  */
7271           goto skip_attribute;
7272
7273         default:
7274           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
7275                    "in DWARF reader [in module %s]"),
7276                  dwarf_form_name (form),
7277                  bfd_get_filename (abfd));
7278         }
7279     }
7280
7281   if (abbrev->has_children)
7282     return skip_children (reader, info_ptr);
7283   else
7284     return info_ptr;
7285 }
7286
7287 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
7288    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
7289
7290 static const gdb_byte *
7291 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
7292                     struct partial_die_info *orig_pdi,
7293                     const gdb_byte *info_ptr)
7294 {
7295   /* Do we know the sibling already?  */
7296
7297   if (orig_pdi->sibling)
7298     return orig_pdi->sibling;
7299
7300   /* Are there any children to deal with?  */
7301
7302   if (!orig_pdi->has_children)
7303     return info_ptr;
7304
7305   /* Skip the children the long way.  */
7306
7307   return skip_children (reader, info_ptr);
7308 }
7309
7310 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
7311    not NULL.  */
7312
7313 static void
7314 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
7315                     struct objfile *objfile)
7316 {
7317   if (self->readin)
7318     {
7319       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
7320                self->filename);
7321     }
7322   else
7323     {
7324       if (info_verbose)
7325         {
7326           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
7327                            self->filename);
7328           gdb_flush (gdb_stdout);
7329         }
7330
7331       /* Restore our global data.  */
7332       dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
7333
7334       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
7335          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
7336          can get the correct value for this flag by looking at the data
7337          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
7338       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
7339         {
7340           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
7341             = objfile_data (objfile->separate_debug_objfile_backlink,
7342                             dwarf2_objfile_data_key);
7343
7344           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
7345             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
7346         }
7347
7348       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
7349
7350       psymtab_to_symtab_1 (self);
7351
7352       /* Finish up the debug error message.  */
7353       if (info_verbose)
7354         printf_filtered (_("done.\n"));
7355     }
7356
7357   process_cu_includes ();
7358 }
7359 \f
7360 /* Reading in full CUs.  */
7361
7362 /* Add PER_CU to the queue.  */
7363
7364 static void
7365 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7366                  enum language pretend_language)
7367 {
7368   struct dwarf2_queue_item *item;
7369
7370   per_cu->queued = 1;
7371   item = xmalloc (sizeof (*item));
7372   item->per_cu = per_cu;
7373   item->pretend_language = pretend_language;
7374   item->next = NULL;
7375
7376   if (dwarf2_queue == NULL)
7377     dwarf2_queue = item;
7378   else
7379     dwarf2_queue_tail->next = item;
7380
7381   dwarf2_queue_tail = item;
7382 }
7383
7384 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
7385    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
7386    dependency.
7387    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
7388    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
7389
7390    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
7391    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
7392
7393 static int
7394 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
7395                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7396                        enum language pretend_language)
7397 {
7398   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
7399      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
7400      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
7401   if (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
7402     {
7403       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
7404         return 1;
7405       return 0;
7406     }
7407
7408   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
7409      too early.  */
7410   if (dependent_cu != NULL)
7411     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
7412
7413   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
7414   if (per_cu->queued)
7415     return 0;
7416
7417   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
7418      used.  */
7419   if (per_cu->cu != NULL)
7420     {
7421       per_cu->cu->last_used = 0;
7422       return 0;
7423     }
7424
7425   /* Add it to the queue.  */
7426   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
7427
7428   return 1;
7429 }
7430
7431 /* Process the queue.  */
7432
7433 static void
7434 process_queue (void)
7435 {
7436   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
7437
7438   if (dwarf2_read_debug)
7439     {
7440       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7441                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
7442                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7443     }
7444
7445   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
7446      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
7447   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
7448     {
7449       if (dwarf2_per_objfile->using_index
7450           ? !item->per_cu->v.quick->symtab
7451           : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
7452         {
7453           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
7454           unsigned int debug_print_threshold;
7455           char buf[100];
7456
7457           if (per_cu->is_debug_types)
7458             {
7459               struct signatured_type *sig_type =
7460                 (struct signatured_type *) per_cu;
7461
7462               sprintf (buf, "TU %s at offset 0x%x",
7463                        hex_string (sig_type->signature),
7464                        per_cu->offset.sect_off);
7465               /* There can be 100s of TUs.
7466                  Only print them in verbose mode.  */
7467               debug_print_threshold = 2;
7468             }
7469           else
7470             {
7471               sprintf (buf, "CU at offset 0x%x", per_cu->offset.sect_off);
7472               debug_print_threshold = 1;
7473             }
7474
7475           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7476             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
7477
7478           if (per_cu->is_debug_types)
7479             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
7480           else
7481             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
7482
7483           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7484             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
7485         }
7486
7487       item->per_cu->queued = 0;
7488       next_item = item->next;
7489       xfree (item);
7490     }
7491
7492   dwarf2_queue_tail = NULL;
7493
7494   if (dwarf2_read_debug)
7495     {
7496       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
7497                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7498     }
7499 }
7500
7501 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
7502    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
7503    freed as we went along.  */
7504
7505 static void
7506 dwarf2_release_queue (void *dummy)
7507 {
7508   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
7509
7510   item = dwarf2_queue;
7511   while (item)
7512     {
7513       /* Anything still marked queued is likely to be in an
7514          inconsistent state, so discard it.  */
7515       if (item->per_cu->queued)
7516         {
7517           if (item->per_cu->cu != NULL)
7518             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
7519           item->per_cu->queued = 0;
7520         }
7521
7522       last = item;
7523       item = item->next;
7524       xfree (last);
7525     }
7526
7527   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
7528 }
7529
7530 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
7531
7532 static void
7533 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
7534 {
7535   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7536   int i;
7537
7538   if (pst->readin)
7539     return;
7540
7541   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
7542     if (!pst->dependencies[i]->readin
7543         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
7544       {
7545         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
7546         if (info_verbose)
7547           {
7548             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
7549             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
7550             wrap_here ("");
7551             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
7552             wrap_here ("");
7553             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
7554             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
7555             gdb_flush (gdb_stdout);
7556           }
7557         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
7558       }
7559
7560   per_cu = pst->read_symtab_private;
7561
7562   if (per_cu == NULL)
7563     {
7564       /* It's an include file, no symbols to read for it.
7565          Everything is in the parent symtab.  */
7566       pst->readin = 1;
7567       return;
7568     }
7569
7570   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
7571 }
7572
7573 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
7574    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
7575
7576 static hashval_t
7577 die_hash (const void *item)
7578 {
7579   const struct die_info *die = item;
7580
7581   return die->offset.sect_off;
7582 }
7583
7584 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
7585    are equal if they have the same offset.  */
7586
7587 static int
7588 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7589 {
7590   const struct die_info *die_lhs = item_lhs;
7591   const struct die_info *die_rhs = item_rhs;
7592
7593   return die_lhs->offset.sect_off == die_rhs->offset.sect_off;
7594 }
7595
7596 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
7597    This is identical to read_signatured_type_reader,
7598    but is kept separate for now.  */
7599
7600 static void
7601 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7602                             const gdb_byte *info_ptr,
7603                             struct die_info *comp_unit_die,
7604                             int has_children,
7605                             void *data)
7606 {
7607   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7608   enum language *language_ptr = data;
7609
7610   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
7611   cu->die_hash =
7612     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
7613                           die_hash,
7614                           die_eq,
7615                           NULL,
7616                           &cu->comp_unit_obstack,
7617                           hashtab_obstack_allocate,
7618                           dummy_obstack_deallocate);
7619
7620   if (has_children)
7621     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
7622                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
7623   cu->dies = comp_unit_die;
7624   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
7625
7626   /* We try not to read any attributes in this function, because not
7627      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
7628      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
7629      or we won't be able to build types correctly.
7630      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
7631      producer-specific interpretation.  */
7632   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
7633 }
7634
7635 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
7636
7637 static void
7638 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7639                      enum language pretend_language)
7640 {
7641   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
7642
7643   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
7644                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
7645 }
7646
7647 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
7648
7649 static void
7650 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
7651                     const char *name, struct die_info *die,
7652                     struct dwarf2_cu *cu)
7653 {
7654   struct delayed_method_info mi;
7655   mi.type = type;
7656   mi.fnfield_index = fnfield_index;
7657   mi.index = index;
7658   mi.name = name;
7659   mi.die = die;
7660   VEC_safe_push (delayed_method_info, cu->method_list, &mi);
7661 }
7662
7663 /* A cleanup for freeing the delayed method list.  */
7664
7665 static void
7666 free_delayed_list (void *ptr)
7667 {
7668   struct dwarf2_cu *cu = (struct dwarf2_cu *) ptr;
7669   if (cu->method_list != NULL)
7670     {
7671       VEC_free (delayed_method_info, cu->method_list);
7672       cu->method_list = NULL;
7673     }
7674 }
7675
7676 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
7677
7678    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
7679    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
7680    incomplete type.  */
7681
7682 static void
7683 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
7684 {
7685   int i;
7686   struct delayed_method_info *mi;
7687   for (i = 0; VEC_iterate (delayed_method_info, cu->method_list, i, mi) ; ++i)
7688     {
7689       const char *physname;
7690       struct fn_fieldlist *fn_flp
7691         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi->type, mi->fnfield_index);
7692       physname = dwarf2_physname (mi->name, mi->die, cu);
7693       fn_flp->fn_fields[mi->index].physname = physname ? physname : "";
7694     }
7695 }
7696
7697 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
7698    and it's not clear if/how imported objects will appear.
7699    To keep Go support simple until that's worked out,
7700    go back through what we've read and create something usable.
7701    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
7702    but that way is more invasive.
7703    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
7704    without having to specify the package name, and allow lookups
7705    of module.object to work in contexts that use the expression
7706    parser.  */
7707
7708 static void
7709 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
7710 {
7711   char *package_name = NULL;
7712   struct pending *list;
7713   int i;
7714
7715   for (list = global_symbols; list != NULL; list = list->next)
7716     {
7717       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
7718         {
7719           struct symbol *sym = list->symbol[i];
7720
7721           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
7722               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
7723             {
7724               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
7725
7726               if (this_package_name == NULL)
7727                 continue;
7728               if (package_name == NULL)
7729                 package_name = this_package_name;
7730               else
7731                 {
7732                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
7733                     complaint (&symfile_complaints,
7734                                _("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
7735                                (SYMBOL_SYMTAB (sym)
7736                           ? symtab_to_filename_for_display (SYMBOL_SYMTAB (sym))
7737                                 : objfile_name (cu->objfile)),
7738                                this_package_name, package_name);
7739                   xfree (this_package_name);
7740                 }
7741             }
7742         }
7743     }
7744
7745   if (package_name != NULL)
7746     {
7747       struct objfile *objfile = cu->objfile;
7748       const char *saved_package_name
7749         = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
7750                          package_name,
7751                          strlen (package_name));
7752       struct type *type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0,
7753                                      saved_package_name, objfile);
7754       struct symbol *sym;
7755
7756       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
7757
7758       sym = allocate_symbol (objfile);
7759       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
7760       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
7761                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
7762       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
7763          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
7764       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7765       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
7766       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
7767
7768       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7769
7770       xfree (package_name);
7771     }
7772 }
7773
7774 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
7775    whether we're using the index or psymtabs.  */
7776
7777 static struct symtab *
7778 get_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7779 {
7780   return (dwarf2_per_objfile->using_index
7781           ? per_cu->v.quick->symtab
7782           : per_cu->v.psymtab->symtab);
7783 }
7784
7785 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
7786    included by PER_CU.  */
7787
7788 static void
7789 recursively_compute_inclusions (VEC (symtab_ptr) **result,
7790                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
7791                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7792                                 struct symtab *immediate_parent)
7793 {
7794   void **slot;
7795   int ix;
7796   struct symtab *symtab;
7797   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7798
7799   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
7800   if (*slot != NULL)
7801     {
7802       /* This inclusion and its children have been processed.  */
7803       return;
7804     }
7805
7806   *slot = per_cu;
7807   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
7808   symtab = get_symtab (per_cu);
7809   if (symtab != NULL)
7810     {
7811       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
7812          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
7813       if (per_cu->is_debug_types)
7814         {
7815           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, symtab, INSERT);
7816           if (*slot == NULL)
7817             {
7818               *slot = symtab;
7819               VEC_safe_push (symtab_ptr, *result, symtab);
7820               if (symtab->user == NULL)
7821                 symtab->user = immediate_parent;
7822             }
7823         }
7824       else
7825         {
7826           VEC_safe_push (symtab_ptr, *result, symtab);
7827           if (symtab->user == NULL)
7828             symtab->user = immediate_parent;
7829         }
7830     }
7831
7832   for (ix = 0;
7833        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
7834        ++ix)
7835     {
7836       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
7837                                       all_type_symtabs, iter, symtab);
7838     }
7839 }
7840
7841 /* Compute the symtab 'includes' fields for the symtab related to
7842    PER_CU.  */
7843
7844 static void
7845 compute_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7846 {
7847   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
7848
7849   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
7850     {
7851       int ix, len;
7852       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
7853       struct symtab *symtab_iter;
7854       VEC (symtab_ptr) *result_symtabs = NULL;
7855       htab_t all_children, all_type_symtabs;
7856       struct symtab *symtab = get_symtab (per_cu);
7857
7858       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
7859       if (symtab == NULL)
7860         return;
7861
7862       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7863                                         NULL, xcalloc, xfree);
7864       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7865                                             NULL, xcalloc, xfree);
7866
7867       for (ix = 0;
7868            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
7869                         ix, per_cu_iter);
7870            ++ix)
7871         {
7872           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
7873                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
7874                                           symtab);
7875         }
7876
7877       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
7878       len = VEC_length (symtab_ptr, result_symtabs);
7879       symtab->includes
7880         = obstack_alloc (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
7881                          (len + 1) * sizeof (struct symtab *));
7882       for (ix = 0;
7883            VEC_iterate (symtab_ptr, result_symtabs, ix, symtab_iter);
7884            ++ix)
7885         symtab->includes[ix] = symtab_iter;
7886       symtab->includes[len] = NULL;
7887
7888       VEC_free (symtab_ptr, result_symtabs);
7889       htab_delete (all_children);
7890       htab_delete (all_type_symtabs);
7891     }
7892 }
7893
7894 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
7895    read.  */
7896
7897 static void
7898 process_cu_includes (void)
7899 {
7900   int ix;
7901   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7902
7903   for (ix = 0;
7904        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus,
7905                     ix, iter);
7906        ++ix)
7907     {
7908       if (! iter->is_debug_types)
7909         compute_symtab_includes (iter);
7910     }
7911
7912   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus);
7913 }
7914
7915 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
7916    already been loaded into memory.  */
7917
7918 static void
7919 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7920                         enum language pretend_language)
7921 {
7922   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7923   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7924   CORE_ADDR lowpc, highpc;
7925   struct symtab *symtab;
7926   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7927   CORE_ADDR baseaddr;
7928   struct block *static_block;
7929
7930   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7931
7932   buildsym_init ();
7933   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7934   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7935
7936   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7937
7938   cu->language = pretend_language;
7939   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7940
7941   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
7942   process_die (cu->dies, cu);
7943
7944   /* For now fudge the Go package.  */
7945   if (cu->language == language_go)
7946     fixup_go_packaging (cu);
7947
7948   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7949      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7950      physnames.  */
7951   compute_delayed_physnames (cu);
7952   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7953
7954   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
7955      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
7956      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
7957   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
7958
7959   static_block
7960     = end_symtab_get_static_block (highpc + baseaddr, objfile, 0, 1);
7961
7962   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
7963      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
7964      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
7965      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
7966      this comp unit.  */
7967   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
7968
7969   symtab = end_symtab_from_static_block (static_block, objfile,
7970                                          SECT_OFF_TEXT (objfile), 0);
7971
7972   if (symtab != NULL)
7973     {
7974       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
7975
7976       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7977          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
7978          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
7979       if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7980         symtab->language = cu->language;
7981
7982       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
7983          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
7984          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
7985          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
7986          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
7987
7988          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
7989          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
7990
7991          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
7992          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
7993          */ 
7994       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
7995         symtab->locations_valid = 1;
7996
7997       if (gcc_4_minor >= 5)
7998         symtab->epilogue_unwind_valid = 1;
7999
8000       symtab->call_site_htab = cu->call_site_htab;
8001     }
8002
8003   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8004     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
8005   else
8006     {
8007       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8008       pst->symtab = symtab;
8009       pst->readin = 1;
8010     }
8011
8012   /* Push it for inclusion processing later.  */
8013   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus, per_cu);
8014
8015   do_cleanups (back_to);
8016 }
8017
8018 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
8019    already been loaded into memory.  */
8020
8021 static void
8022 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
8023                         enum language pretend_language)
8024 {
8025   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
8026   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
8027   struct symtab *symtab;
8028   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
8029   struct signatured_type *sig_type;
8030
8031   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8032   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8033
8034   buildsym_init ();
8035   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
8036   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
8037
8038   cu->list_in_scope = &file_symbols;
8039
8040   cu->language = pretend_language;
8041   cu->language_defn = language_def (cu->language);
8042
8043   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
8044   process_die (cu->dies, cu);
8045
8046   /* For now fudge the Go package.  */
8047   if (cu->language == language_go)
8048     fixup_go_packaging (cu);
8049
8050   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
8051      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
8052      physnames.  */
8053   compute_delayed_physnames (cu);
8054   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
8055
8056   /* TUs share symbol tables.
8057      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
8058      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
8059      this TU's symbols to the existing symtab.  */
8060   if (sig_type->type_unit_group->primary_symtab == NULL)
8061     {
8062       symtab = end_expandable_symtab (0, objfile, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8063       sig_type->type_unit_group->primary_symtab = symtab;
8064
8065       if (symtab != NULL)
8066         {
8067           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
8068              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
8069              do not set the language if it was already deduced by
8070              start_subfile.  */
8071           if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
8072             symtab->language = cu->language;
8073         }
8074     }
8075   else
8076     {
8077       augment_type_symtab (objfile,
8078                            sig_type->type_unit_group->primary_symtab);
8079       symtab = sig_type->type_unit_group->primary_symtab;
8080     }
8081
8082   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8083     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
8084   else
8085     {
8086       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8087       pst->symtab = symtab;
8088       pst->readin = 1;
8089     }
8090
8091   do_cleanups (back_to);
8092 }
8093
8094 /* Process an imported unit DIE.  */
8095
8096 static void
8097 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8098 {
8099   struct attribute *attr;
8100
8101   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
8102   if (cu->per_cu->is_debug_types)
8103     {
8104       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
8105                " supported in type units [in module %s]"),
8106              objfile_name (cu->objfile));
8107     }
8108
8109   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8110   if (attr != NULL)
8111     {
8112       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8113       struct symtab *imported_symtab;
8114       sect_offset offset;
8115       int is_dwz;
8116
8117       offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8118       is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
8119       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, is_dwz, cu->objfile);
8120
8121       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
8122       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
8123         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
8124
8125       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
8126                      per_cu);
8127     }
8128 }
8129
8130 /* Reset the in_process bit of a die.  */
8131
8132 static void
8133 reset_die_in_process (void *arg)
8134 {
8135   struct die_info *die = arg;
8136
8137   die->in_process = 0;
8138 }
8139
8140 /* Process a die and its children.  */
8141
8142 static void
8143 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8144 {
8145   struct cleanup *in_process;
8146
8147   /* We should only be processing those not already in process.  */
8148   gdb_assert (!die->in_process);
8149
8150   die->in_process = 1;
8151   in_process = make_cleanup (reset_die_in_process,die);
8152
8153   switch (die->tag)
8154     {
8155     case DW_TAG_padding:
8156       break;
8157     case DW_TAG_compile_unit:
8158     case DW_TAG_partial_unit:
8159       read_file_scope (die, cu);
8160       break;
8161     case DW_TAG_type_unit:
8162       read_type_unit_scope (die, cu);
8163       break;
8164     case DW_TAG_subprogram:
8165     case DW_TAG_inlined_subroutine:
8166       read_func_scope (die, cu);
8167       break;
8168     case DW_TAG_lexical_block:
8169     case DW_TAG_try_block:
8170     case DW_TAG_catch_block:
8171       read_lexical_block_scope (die, cu);
8172       break;
8173     case DW_TAG_GNU_call_site:
8174       read_call_site_scope (die, cu);
8175       break;
8176     case DW_TAG_class_type:
8177     case DW_TAG_interface_type:
8178     case DW_TAG_structure_type:
8179     case DW_TAG_union_type:
8180       process_structure_scope (die, cu);
8181       break;
8182     case DW_TAG_enumeration_type:
8183       process_enumeration_scope (die, cu);
8184       break;
8185
8186     /* These dies have a type, but processing them does not create
8187        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
8188        read them on-demand through read_type_die.  */
8189     case DW_TAG_subroutine_type:
8190     case DW_TAG_set_type:
8191     case DW_TAG_array_type:
8192     case DW_TAG_pointer_type:
8193     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
8194     case DW_TAG_reference_type:
8195     case DW_TAG_string_type:
8196       break;
8197
8198     case DW_TAG_base_type:
8199     case DW_TAG_subrange_type:
8200     case DW_TAG_typedef:
8201       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
8202          DW_AT_name.  */
8203       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
8204       break;
8205     case DW_TAG_common_block:
8206       read_common_block (die, cu);
8207       break;
8208     case DW_TAG_common_inclusion:
8209       break;
8210     case DW_TAG_namespace:
8211       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8212       read_namespace (die, cu);
8213       break;
8214     case DW_TAG_module:
8215       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8216       read_module (die, cu);
8217       break;
8218     case DW_TAG_imported_declaration:
8219       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8220       if (read_namespace_alias (die, cu))
8221         break;
8222       /* The declaration is not a global namespace alias: fall through.  */
8223     case DW_TAG_imported_module:
8224       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8225       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
8226                                  || cu->language != language_fortran))
8227         complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has unexpected children"),
8228                    dwarf_tag_name (die->tag));
8229       read_import_statement (die, cu);
8230       break;
8231
8232     case DW_TAG_imported_unit:
8233       process_imported_unit_die (die, cu);
8234       break;
8235
8236     default:
8237       new_symbol (die, NULL, cu);
8238       break;
8239     }
8240
8241   do_cleanups (in_process);
8242 }
8243 \f
8244 /* DWARF name computation.  */
8245
8246 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
8247    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
8248    die.  */
8249
8250 static int
8251 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8252 {
8253   struct attribute *attr;
8254
8255   switch (die->tag)
8256     {
8257     case DW_TAG_namespace:
8258     case DW_TAG_typedef:
8259     case DW_TAG_class_type:
8260     case DW_TAG_interface_type:
8261     case DW_TAG_structure_type:
8262     case DW_TAG_union_type:
8263     case DW_TAG_enumeration_type:
8264     case DW_TAG_enumerator:
8265     case DW_TAG_subprogram:
8266     case DW_TAG_member:
8267     case DW_TAG_imported_declaration:
8268       return 1;
8269
8270     case DW_TAG_variable:
8271     case DW_TAG_constant:
8272       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
8273          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
8274          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
8275          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
8276
8277       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
8278         {
8279           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
8280
8281           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
8282                                       spec_cu);
8283         }
8284
8285       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
8286       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
8287           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
8288         return 0;
8289       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
8290          namespace, even though in C++ such variables may be external
8291          and have a mangled name.  */
8292       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
8293           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
8294           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
8295           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
8296         return 0;
8297       return 1;
8298
8299     default:
8300       return 0;
8301     }
8302 }
8303
8304 /* Retrieve the last character from a mem_file.  */
8305
8306 static void
8307 do_ui_file_peek_last (void *object, const char *buffer, long length)
8308 {
8309   char *last_char_p = (char *) object;
8310
8311   if (length > 0)
8312     *last_char_p = buffer[length - 1];
8313 }
8314
8315 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
8316    compute the physname for the object, which include a method's:
8317    - formal parameters (C++/Java),
8318    - receiver type (Go),
8319    - return type (Java).
8320
8321    The term "physname" is a bit confusing.
8322    For C++, for example, it is the demangled name.
8323    For Go, for example, it's the mangled name.
8324
8325    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
8326    name.  PHYSNAME is ignored..
8327
8328    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
8329
8330 static const char *
8331 dwarf2_compute_name (const char *name,
8332                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8333                      int physname)
8334 {
8335   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8336
8337   if (name == NULL)
8338     name = dwarf2_name (die, cu);
8339
8340   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name if present but otherwise
8341      compute it by typename_concat inside GDB.  */
8342   if (cu->language == language_ada
8343       || (cu->language == language_fortran && physname))
8344     {
8345       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
8346          the former contains the exported name, which the user expects
8347          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
8348          to reference this entity using either natural or linkage name,
8349          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
8350       struct attribute *attr;
8351
8352       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8353       if (attr == NULL)
8354         attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8355       if (attr && DW_STRING (attr))
8356         return DW_STRING (attr);
8357     }
8358
8359   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
8360   if (name != NULL
8361       && (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java
8362           || cu->language == language_fortran))
8363     {
8364       if (die_needs_namespace (die, cu))
8365         {
8366           long length;
8367           const char *prefix;
8368           struct ui_file *buf;
8369           char *intermediate_name;
8370           const char *canonical_name = NULL;
8371
8372           prefix = determine_prefix (die, cu);
8373           buf = mem_fileopen ();
8374           if (*prefix != '\0')
8375             {
8376               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
8377                                                      physname, cu);
8378
8379               fputs_unfiltered (prefixed_name, buf);
8380               xfree (prefixed_name);
8381             }
8382           else
8383             fputs_unfiltered (name, buf);
8384
8385           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
8386              as children with DW_TAG_template_type_param or
8387              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
8388              here.  If the name already has template parameters, then
8389              skip this step; some versions of GCC emit both, and
8390              it is more efficient to use the pre-computed name.
8391
8392              Something to keep in mind about this process: it is very
8393              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
8394              something that will match the mangled name of a function.
8395              If the definition of the function has the same debug info,
8396              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
8397              using the minimal symbol, for instance to find a method
8398              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
8399              If we do not have debug info for the definition, we will have to
8400              match them up some other way.
8401
8402              When we do name matching there is a related problem with function
8403              templates; two instantiated function templates are allowed to
8404              differ only by their return types, which we do not add here.  */
8405
8406           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
8407             {
8408               struct attribute *attr;
8409               struct die_info *child;
8410               int first = 1;
8411
8412               die->building_fullname = 1;
8413
8414               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
8415                 {
8416                   struct type *type;
8417                   LONGEST value;
8418                   const gdb_byte *bytes;
8419                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
8420                   struct value *v;
8421
8422                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
8423                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
8424                     continue;
8425
8426                   if (first)
8427                     {
8428                       fputs_unfiltered ("<", buf);
8429                       first = 0;
8430                     }
8431                   else
8432                     fputs_unfiltered (", ", buf);
8433
8434                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
8435                   if (attr == NULL)
8436                     {
8437                       complaint (&symfile_complaints,
8438                                  _("template parameter missing DW_AT_type"));
8439                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_TYPE", buf);
8440                       continue;
8441                     }
8442                   type = die_type (child, cu);
8443
8444                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
8445                     {
8446                       c_print_type (type, "", buf, -1, 0, &type_print_raw_options);
8447                       continue;
8448                     }
8449
8450                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
8451                   if (attr == NULL)
8452                     {
8453                       complaint (&symfile_complaints,
8454                                  _("template parameter missing "
8455                                    "DW_AT_const_value"));
8456                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_VALUE", buf);
8457                       continue;
8458                     }
8459
8460                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
8461                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
8462                                            &value, &bytes, &baton);
8463
8464                   if (TYPE_NOSIGN (type))
8465                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
8466                        changed, this can use value_print instead.  */
8467                     c_printchar (value, type, buf);
8468                   else
8469                     {
8470                       struct value_print_options opts;
8471
8472                       if (baton != NULL)
8473                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
8474                                                       baton->data,
8475                                                       baton->size,
8476                                                       baton->per_cu);
8477                       else if (bytes != NULL)
8478                         {
8479                           v = allocate_value (type);
8480                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
8481                                   TYPE_LENGTH (type));
8482                         }
8483                       else
8484                         v = value_from_longest (type, value);
8485
8486                       /* Specify decimal so that we do not depend on
8487                          the radix.  */
8488                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
8489                       opts.raw = 1;
8490                       value_print (v, buf, &opts);
8491                       release_value (v);
8492                       value_free (v);
8493                     }
8494                 }
8495
8496               die->building_fullname = 0;
8497
8498               if (!first)
8499                 {
8500                   /* Close the argument list, with a space if necessary
8501                      (nested templates).  */
8502                   char last_char = '\0';
8503                   ui_file_put (buf, do_ui_file_peek_last, &last_char);
8504                   if (last_char == '>')
8505                     fputs_unfiltered (" >", buf);
8506                   else
8507                     fputs_unfiltered (">", buf);
8508                 }
8509             }
8510
8511           /* For Java and C++ methods, append formal parameter type
8512              information, if PHYSNAME.  */
8513
8514           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
8515               && (cu->language == language_cplus
8516                   || cu->language == language_java))
8517             {
8518               struct type *type = read_type_die (die, cu);
8519
8520               c_type_print_args (type, buf, 1, cu->language,
8521                                  &type_print_raw_options);
8522
8523               if (cu->language == language_java)
8524                 {
8525                   /* For java, we must append the return type to method
8526                      names.  */
8527                   if (die->tag == DW_TAG_subprogram)
8528                     java_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), "", buf,
8529                                      0, 0, &type_print_raw_options);
8530                 }
8531               else if (cu->language == language_cplus)
8532                 {
8533                   /* Assume that an artificial first parameter is
8534                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
8535                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
8536                      artificial; there is no way to differentiate
8537                      the two cases.  */
8538                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
8539                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
8540                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
8541                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8542                                                                         0))))
8543                     fputs_unfiltered (" const", buf);
8544                 }
8545             }
8546
8547           intermediate_name = ui_file_xstrdup (buf, &length);
8548           ui_file_delete (buf);
8549
8550           if (cu->language == language_cplus)
8551             canonical_name
8552               = dwarf2_canonicalize_name (intermediate_name, cu,
8553                                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
8554
8555           /* If we only computed INTERMEDIATE_NAME, or if
8556              INTERMEDIATE_NAME is already canonical, then we need to
8557              copy it to the appropriate obstack.  */
8558           if (canonical_name == NULL || canonical_name == intermediate_name)
8559             name = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8560                                   intermediate_name,
8561                                   strlen (intermediate_name));
8562           else
8563             name = canonical_name;
8564
8565           xfree (intermediate_name);
8566         }
8567     }
8568
8569   return name;
8570 }
8571
8572 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
8573    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
8574    will be allocated on the storage_obstack, or NULL if the DIE does
8575    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
8576    dwarf2_name or NULL.
8577
8578    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8579
8580 static const char *
8581 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8582 {
8583   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
8584 }
8585
8586 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
8587    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
8588    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
8589    name.
8590
8591    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8592
8593 static const char *
8594 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8595 {
8596   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8597   struct attribute *attr;
8598   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
8599   struct cleanup *back_to;
8600   int need_copy = 1;
8601
8602   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
8603      on its own.  */
8604   if (!die_needs_namespace (die, cu))
8605     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8606
8607   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8608
8609   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8610   if (!attr)
8611     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8612
8613   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
8614      has computed.  */
8615   if (attr && DW_STRING (attr))
8616     {
8617       char *demangled;
8618
8619       mangled = DW_STRING (attr);
8620
8621       /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress their return
8622          type.  It is easier for GDB users to search for such functions as
8623          `name(params)' than `long name(params)'.  In such case the minimal
8624          symbol names do not match the full symbol names but for template
8625          functions there is never a need to look up their definition from their
8626          declaration so the only disadvantage remains the minimal symbol
8627          variant `long name(params)' does not have the proper inferior type.
8628          */
8629
8630       if (cu->language == language_go)
8631         {
8632           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol_full.
8633              new_symbol_full assumes we return the mangled name.
8634              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
8635           demangled = NULL;
8636         }
8637       else
8638         {
8639           demangled = gdb_demangle (mangled,
8640                                     (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
8641                                      | (cu->language == language_java
8642                                         ? DMGL_JAVA | DMGL_RET_POSTFIX
8643                                         : DMGL_RET_DROP)));
8644         }
8645       if (demangled)
8646         {
8647           make_cleanup (xfree, demangled);
8648           canon = demangled;
8649         }
8650       else
8651         {
8652           canon = mangled;
8653           need_copy = 0;
8654         }
8655     }
8656
8657   if (canon == NULL || check_physname)
8658     {
8659       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8660
8661       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
8662         {
8663           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
8664              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
8665              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
8666
8667           complaint (&symfile_complaints,
8668                      _("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
8669                        "(from linkage <%s>) - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8670                      physname, canon, mangled, die->offset.sect_off,
8671                      objfile_name (objfile));
8672
8673           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
8674              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
8675              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
8676
8677           retval = canon;
8678         }
8679       else
8680         {
8681           retval = physname;
8682           need_copy = 0;
8683         }
8684     }
8685   else
8686     retval = canon;
8687
8688   if (need_copy)
8689     retval = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8690                             retval, strlen (retval));
8691
8692   do_cleanups (back_to);
8693   return retval;
8694 }
8695
8696 /* Inspect DIE in CU for a namespace alias.  If one exists, record
8697    a new symbol for it.
8698
8699    Returns 1 if a namespace alias was recorded, 0 otherwise.  */
8700
8701 static int
8702 read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8703 {
8704   struct attribute *attr;
8705
8706   /* If the die does not have a name, this is not a namespace
8707      alias.  */
8708   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8709   if (attr != NULL)
8710     {
8711       int num;
8712       struct die_info *d = die;
8713       struct dwarf2_cu *imported_cu = cu;
8714
8715       /* If the compiler has nested DW_AT_imported_declaration DIEs,
8716          keep inspecting DIEs until we hit the underlying import.  */
8717 #define MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS 100
8718       for (num = 0; num  < MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS; ++num)
8719         {
8720           attr = dwarf2_attr (d, DW_AT_import, cu);
8721           if (attr == NULL)
8722             break;
8723
8724           d = follow_die_ref (d, attr, &imported_cu);
8725           if (d->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8726             break;
8727         }
8728
8729       if (num == MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS)
8730         {
8731           complaint (&symfile_complaints,
8732                      _("DIE at 0x%x has too many recursively imported "
8733                        "declarations"), d->offset.sect_off);
8734           return 0;
8735         }
8736
8737       if (attr != NULL)
8738         {
8739           struct type *type;
8740           sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8741
8742           type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
8743           if (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
8744             {
8745               /* This declaration is a global namespace alias.  Add
8746                  a symbol for it whose type is the aliased namespace.  */
8747               new_symbol (die, type, cu);
8748               return 1;
8749             }
8750         }
8751     }
8752
8753   return 0;
8754 }
8755
8756 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
8757
8758 static void
8759 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8760 {
8761   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8762   struct attribute *import_attr;
8763   struct die_info *imported_die, *child_die;
8764   struct dwarf2_cu *imported_cu;
8765   const char *imported_name;
8766   const char *imported_name_prefix;
8767   const char *canonical_name;
8768   const char *import_alias;
8769   const char *imported_declaration = NULL;
8770   const char *import_prefix;
8771   VEC (const_char_ptr) *excludes = NULL;
8772   struct cleanup *cleanups;
8773
8774   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8775   if (import_attr == NULL)
8776     {
8777       complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8778                  dwarf_tag_name (die->tag));
8779       return;
8780     }
8781
8782   imported_cu = cu;
8783   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
8784   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8785   if (imported_name == NULL)
8786     {
8787       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
8788
8789         The import in the following code:
8790         namespace A
8791           {
8792             typedef int B;
8793           }
8794
8795         int main ()
8796           {
8797             using A::B;
8798             B b;
8799             return b;
8800           }
8801
8802         ...
8803          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
8804             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
8805             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
8806             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
8807          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
8808             <59>   DW_AT_name        : B
8809             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
8810             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
8811             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
8812         ...
8813          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
8814             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
8815             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
8816
8817         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
8818         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
8819       return;
8820     }
8821
8822   /* Figure out the local name after import.  */
8823   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
8824
8825   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
8826   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
8827
8828   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
8829      to the name of the imported die.  */
8830   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
8831
8832   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
8833       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
8834     {
8835       imported_declaration = imported_name;
8836       canonical_name = imported_name_prefix;
8837     }
8838   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
8839     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
8840                                imported_name_prefix, "::", imported_name,
8841                                (char *) NULL);
8842   else
8843     canonical_name = imported_name;
8844
8845   cleanups = make_cleanup (VEC_cleanup (const_char_ptr), &excludes);
8846
8847   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
8848     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
8849          child_die = sibling_die (child_die))
8850       {
8851         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
8852            represented by an imported module entry with an import attribute
8853            referring to the module and owned entries corresponding to those
8854            entities that are renamed as part of being imported.  */
8855
8856         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8857           {
8858             complaint (&symfile_complaints,
8859                        _("child DW_TAG_imported_declaration expected "
8860                          "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
8861                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8862             continue;
8863           }
8864
8865         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
8866         if (import_attr == NULL)
8867           {
8868             complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8869                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
8870             continue;
8871           }
8872
8873         imported_cu = cu;
8874         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
8875                                               &imported_cu);
8876         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8877         if (imported_name == NULL)
8878           {
8879             complaint (&symfile_complaints,
8880                        _("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
8881                          "imported name - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8882                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8883             continue;
8884           }
8885
8886         VEC_safe_push (const_char_ptr, excludes, imported_name);
8887
8888         process_die (child_die, cu);
8889       }
8890
8891   cp_add_using_directive (import_prefix,
8892                           canonical_name,
8893                           import_alias,
8894                           imported_declaration,
8895                           excludes,
8896                           0,
8897                           &objfile->objfile_obstack);
8898
8899   do_cleanups (cleanups);
8900 }
8901
8902 /* Cleanup function for handle_DW_AT_stmt_list.  */
8903
8904 static void
8905 free_cu_line_header (void *arg)
8906 {
8907   struct dwarf2_cu *cu = arg;
8908
8909   free_line_header (cu->line_header);
8910   cu->line_header = NULL;
8911 }
8912
8913 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
8914    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
8915    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
8916
8917 static int
8918 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
8919 {
8920   if (!cu->checked_producer)
8921     check_producer (cu);
8922
8923   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
8924 }
8925
8926 static void
8927 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8928                          const char **name, const char **comp_dir)
8929 {
8930   struct attribute *attr;
8931
8932   *name = NULL;
8933   *comp_dir = NULL;
8934
8935   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
8936      is not a source language identifier.  */
8937   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8938   if (attr)
8939     {
8940       *name = DW_STRING (attr);
8941     }
8942
8943   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
8944   if (attr)
8945     *comp_dir = DW_STRING (attr);
8946   else if (producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && *name != NULL
8947            && IS_ABSOLUTE_PATH (*name))
8948     {
8949       char *d = ldirname (*name);
8950
8951       *comp_dir = d;
8952       if (d != NULL)
8953         make_cleanup (xfree, d);
8954     }
8955   if (*comp_dir != NULL)
8956     {
8957       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
8958          directory, get rid of it.  */
8959       char *cp = strchr (*comp_dir, ':');
8960
8961       if (cp && cp != *comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
8962         *comp_dir = cp + 1;
8963     }
8964
8965   if (*name == NULL)
8966     *name = "<unknown>";
8967 }
8968
8969 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
8970    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
8971    COMP_DIR is the compilation directory.
8972    WANT_LINE_INFO is non-zero if the pc/line-number mapping is needed.  */
8973
8974 static void
8975 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8976                         const char *comp_dir) /* ARI: editCase function */
8977 {
8978   struct attribute *attr;
8979
8980   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
8981
8982   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8983   if (attr)
8984     {
8985       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
8986       struct line_header *line_header
8987         = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8988
8989       if (line_header)
8990         {
8991           cu->line_header = line_header;
8992           make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
8993           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, cu, NULL, 1);
8994         }
8995     }
8996 }
8997
8998 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
8999
9000 static void
9001 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9002 {
9003   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9004   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9005   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
9006   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
9007   struct attribute *attr;
9008   const char *name = NULL;
9009   const char *comp_dir = NULL;
9010   struct die_info *child_die;
9011   bfd *abfd = objfile->obfd;
9012   CORE_ADDR baseaddr;
9013
9014   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
9015
9016   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
9017
9018   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
9019      from finish_block.  */
9020   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
9021     lowpc = highpc;
9022   lowpc += baseaddr;
9023   highpc += baseaddr;
9024
9025   find_file_and_directory (die, cu, &name, &comp_dir);
9026
9027   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
9028
9029   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
9030      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
9031      back to the DW_AT_producer string.  */
9032   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
9033     cu->language = language_opencl;
9034
9035   /* Similar hack for Go.  */
9036   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
9037     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
9038
9039   dwarf2_start_symtab (cu, name, comp_dir, lowpc);
9040
9041   /* Decode line number information if present.  We do this before
9042      processing child DIEs, so that the line header table is available
9043      for DW_AT_decl_file.  */
9044   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, comp_dir);
9045
9046   /* Process all dies in compilation unit.  */
9047   if (die->child != NULL)
9048     {
9049       child_die = die->child;
9050       while (child_die && child_die->tag)
9051         {
9052           process_die (child_die, cu);
9053           child_die = sibling_die (child_die);
9054         }
9055     }
9056
9057   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
9058      refers to information in the line number info statement program
9059      header, so we can only read it if we've read the header
9060      successfully.  */
9061   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
9062   if (attr && cu->line_header)
9063     {
9064       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
9065         complaint (&symfile_complaints,
9066                    _("CU refers to both DW_AT_GNU_macros and DW_AT_macro_info"));
9067
9068       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), comp_dir, 1);
9069     }
9070   else
9071     {
9072       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
9073       if (attr && cu->line_header)
9074         {
9075           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
9076
9077           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, comp_dir, 0);
9078         }
9079     }
9080
9081   do_cleanups (back_to);
9082 }
9083
9084 /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
9085    Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
9086    symtabs with another TU and the symtabs have already been created
9087    then restore those symtabs in the line header.
9088    We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
9089
9090 static void
9091 setup_type_unit_groups (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9092 {
9093   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9094   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
9095   struct type_unit_group *tu_group;
9096   int first_time;
9097   struct line_header *lh;
9098   struct attribute *attr;
9099   unsigned int i, line_offset;
9100   struct signatured_type *sig_type;
9101
9102   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
9103   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
9104
9105   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
9106
9107   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
9108      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
9109   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
9110     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (cu, attr);
9111   tu_group = sig_type->type_unit_group;
9112
9113   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
9114      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
9115      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
9116      is useful we can do it then.  */
9117   first_time = tu_group->primary_symtab == NULL;
9118
9119   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
9120      debug info.  */
9121   lh = NULL;
9122   if (attr != NULL)
9123     {
9124       line_offset = DW_UNSND (attr);
9125       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
9126     }
9127   if (lh == NULL)
9128     {
9129       if (first_time)
9130         dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9131       else
9132         {
9133           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
9134           restart_symtab (0);
9135         }
9136       /* Note: The primary symtab will get allocated at the end.  */
9137       return;
9138     }
9139
9140   cu->line_header = lh;
9141   make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
9142
9143   if (first_time)
9144     {
9145       dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9146
9147       tu_group->num_symtabs = lh->num_file_names;
9148       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *, lh->num_file_names);
9149
9150       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9151         {
9152           const char *dir = NULL;
9153           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9154
9155           if (fe->dir_index)
9156             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
9157           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, NULL);
9158
9159           /* Note: We don't have to watch for the main subfile here, type units
9160              don't have DW_AT_name.  */
9161
9162           if (current_subfile->symtab == NULL)
9163             {
9164               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been passed
9165                  a file it has already seen.  So we can't assume there's a
9166                  simple mapping from lh->file_names to subfiles,
9167                  lh->file_names may contain dups.  */
9168               current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
9169                                                          objfile);
9170             }
9171
9172           fe->symtab = current_subfile->symtab;
9173           tu_group->symtabs[i] = fe->symtab;
9174         }
9175     }
9176   else
9177     {
9178       restart_symtab (0);
9179
9180       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9181         {
9182           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9183
9184           fe->symtab = tu_group->symtabs[i];
9185         }
9186     }
9187
9188   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
9189      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
9190      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
9191      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
9192      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
9193 }
9194
9195 /* Process DW_TAG_type_unit.
9196    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
9197    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
9198    level sibling is there to provide context only.  */
9199
9200 static void
9201 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9202 {
9203   struct die_info *child_die;
9204
9205   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
9206
9207   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
9208      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
9209      is available for DW_AT_decl_file.  */
9210   setup_type_unit_groups (die, cu);
9211
9212   if (die->child != NULL)
9213     {
9214       child_die = die->child;
9215       while (child_die && child_die->tag)
9216         {
9217           process_die (child_die, cu);
9218           child_die = sibling_die (child_die);
9219         }
9220     }
9221 }
9222 \f
9223 /* DWO/DWP files.
9224
9225    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
9226    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
9227
9228    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
9229    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
9230    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
9231
9232 static hashval_t
9233 hash_dwo_file (const void *item)
9234 {
9235   const struct dwo_file *dwo_file = item;
9236   hashval_t hash;
9237
9238   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
9239   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
9240     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
9241   return hash;
9242 }
9243
9244 static int
9245 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9246 {
9247   const struct dwo_file *lhs = item_lhs;
9248   const struct dwo_file *rhs = item_rhs;
9249
9250   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
9251     return 0;
9252   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
9253     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
9254   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
9255 }
9256
9257 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
9258
9259 static htab_t
9260 allocate_dwo_file_hash_table (void)
9261 {
9262   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9263
9264   return htab_create_alloc_ex (41,
9265                                hash_dwo_file,
9266                                eq_dwo_file,
9267                                NULL,
9268                                &objfile->objfile_obstack,
9269                                hashtab_obstack_allocate,
9270                                dummy_obstack_deallocate);
9271 }
9272
9273 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
9274
9275 static void **
9276 lookup_dwo_file_slot (const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9277 {
9278   struct dwo_file find_entry;
9279   void **slot;
9280
9281   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
9282     dwarf2_per_objfile->dwo_files = allocate_dwo_file_hash_table ();
9283
9284   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
9285   find_entry.dwo_name = dwo_name;
9286   find_entry.comp_dir = comp_dir;
9287   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
9288
9289   return slot;
9290 }
9291
9292 static hashval_t
9293 hash_dwo_unit (const void *item)
9294 {
9295   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
9296
9297   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
9298   return dwo_unit->signature;
9299 }
9300
9301 static int
9302 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9303 {
9304   const struct dwo_unit *lhs = item_lhs;
9305   const struct dwo_unit *rhs = item_rhs;
9306
9307   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
9308      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
9309      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
9310      and that's the rule for now.  */
9311   return lhs->signature == rhs->signature;
9312 }
9313
9314 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
9315    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
9316
9317 static htab_t
9318 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
9319 {
9320   /* Start out with a pretty small number.
9321      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
9322   return htab_create_alloc_ex (3,
9323                                hash_dwo_unit,
9324                                eq_dwo_unit,
9325                                NULL,
9326                                &objfile->objfile_obstack,
9327                                hashtab_obstack_allocate,
9328                                dummy_obstack_deallocate);
9329 }
9330
9331 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
9332
9333 struct create_dwo_cu_data
9334 {
9335   struct dwo_file *dwo_file;
9336   struct dwo_unit dwo_unit;
9337 };
9338
9339 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
9340
9341 static void
9342 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
9343                       const gdb_byte *info_ptr,
9344                       struct die_info *comp_unit_die,
9345                       int has_children,
9346                       void *datap)
9347 {
9348   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9349   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9350   sect_offset offset = cu->per_cu->offset;
9351   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
9352   struct create_dwo_cu_data *data = datap;
9353   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
9354   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
9355   struct attribute *attr;
9356
9357   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
9358   if (attr == NULL)
9359     {
9360       complaint (&symfile_complaints,
9361                  _("Dwarf Error: debug entry at offset 0x%x is missing"
9362                    " its dwo_id [in module %s]"),
9363                  offset.sect_off, dwo_file->dwo_name);
9364       return;
9365     }
9366
9367   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9368   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
9369   dwo_unit->section = section;
9370   dwo_unit->offset = offset;
9371   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
9372
9373   if (dwarf2_read_debug)
9374     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, dwo_id %s\n",
9375                         offset.sect_off, hex_string (dwo_unit->signature));
9376 }
9377
9378 /* Create the dwo_unit for the lone CU in DWO_FILE.
9379    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
9380
9381 static struct dwo_unit *
9382 create_dwo_cu (struct dwo_file *dwo_file)
9383 {
9384   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9385   struct dwarf2_section_info *section = &dwo_file->sections.info;
9386   bfd *abfd;
9387   htab_t cu_htab;
9388   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
9389   struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
9390   struct dwo_unit *dwo_unit;
9391
9392   dwarf2_read_section (objfile, section);
9393   info_ptr = section->buffer;
9394
9395   if (info_ptr == NULL)
9396     return NULL;
9397
9398   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
9399      not present, in which case section->asection will be NULL.  */
9400   abfd = get_section_bfd_owner (section);
9401
9402   if (dwarf2_read_debug)
9403     {
9404       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
9405                           get_section_name (section),
9406                           get_section_file_name (section));
9407     }
9408
9409   create_dwo_cu_data.dwo_file = dwo_file;
9410   dwo_unit = NULL;
9411
9412   end_ptr = info_ptr + section->size;
9413   while (info_ptr < end_ptr)
9414     {
9415       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
9416
9417       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
9418               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
9419       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
9420       per_cu.objfile = objfile;
9421       per_cu.is_debug_types = 0;
9422       per_cu.offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
9423       per_cu.section = section;
9424
9425       init_cutu_and_read_dies_no_follow (&per_cu, dwo_file,
9426                                          create_dwo_cu_reader,
9427                                          &create_dwo_cu_data);
9428
9429       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file != NULL)
9430         {
9431           /* If we've already found one, complain.  We only support one
9432              because having more than one requires hacking the dwo_name of
9433              each to match, which is highly unlikely to happen.  */
9434           if (dwo_unit != NULL)
9435             {
9436               complaint (&symfile_complaints,
9437                          _("Multiple CUs in DWO file %s [in module %s]"),
9438                          dwo_file->dwo_name, objfile_name (objfile));
9439               break;
9440             }
9441
9442           dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9443           *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
9444         }
9445
9446       info_ptr += per_cu.length;
9447     }
9448
9449   return dwo_unit;
9450 }
9451
9452 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
9453    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
9454
9455    DWP Version 1:
9456
9457    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
9458    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
9459    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
9460    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
9461    aligned at 8-byte boundaries in the file.
9462
9463    The index section header consists of:
9464
9465     V, 32 bit version number
9466     -, 32 bits unused
9467     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9468     M, 32 bit number of slots in the hash table
9469
9470    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9471
9472    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
9473    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
9474    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
9475    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
9476
9477    The parallel table begins immediately after the hash table
9478    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
9479    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
9480    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
9481    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
9482    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
9483
9484    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
9485    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
9486    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
9487    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
9488    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
9489    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
9490    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
9491
9492    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
9493    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
9494    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.
9495
9496    ---
9497
9498    DWP Version 2:
9499
9500    DWP Version 2 combines all the .debug_info, etc. sections into one,
9501    and the entries in the index tables are now offsets into these sections.
9502    CU offsets begin at 0.  TU offsets begin at the size of the .debug_info
9503    section.
9504
9505    Index Section Contents:
9506     Header
9507     Hash Table of Signatures   dwp_hash_table.hash_table
9508     Parallel Table of Indices  dwp_hash_table.unit_table
9509     Table of Section Offsets   dwp_hash_table.v2.{section_ids,offsets}
9510     Table of Section Sizes     dwp_hash_table.v2.sizes
9511
9512    The index section header consists of:
9513
9514     V, 32 bit version number
9515     L, 32 bit number of columns in the table of section offsets
9516     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9517     M, 32 bit number of slots in the hash table
9518
9519    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9520
9521    The hash table has the same format as version 1.
9522    The parallel table of indices has the same format as version 1,
9523    except that the entries are origin-1 indices into the table of sections
9524    offsets and the table of section sizes.
9525
9526    The table of offsets begins immediately following the parallel table
9527    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The table is
9528    a two-dimensional array of 32-bit words (using the byte order of the
9529    application binary), with L columns and N+1 rows, in row-major order.
9530    Each row in the array is indexed starting from 0.  The first row provides
9531    a key to the remaining rows: each column in this row provides an identifier
9532    for a debug section, and the offsets in the same column of subsequent rows
9533    refer to that section.  The section identifiers are:
9534
9535     DW_SECT_INFO         1  .debug_info.dwo
9536     DW_SECT_TYPES        2  .debug_types.dwo
9537     DW_SECT_ABBREV       3  .debug_abbrev.dwo
9538     DW_SECT_LINE         4  .debug_line.dwo
9539     DW_SECT_LOC          5  .debug_loc.dwo
9540     DW_SECT_STR_OFFSETS  6  .debug_str_offsets.dwo
9541     DW_SECT_MACINFO      7  .debug_macinfo.dwo
9542     DW_SECT_MACRO        8  .debug_macro.dwo
9543
9544    The offsets provided by the CU and TU index sections are the base offsets
9545    for the contributions made by each CU or TU to the corresponding section
9546    in the package file.  Each CU and TU header contains an abbrev_offset
9547    field, used to find the abbreviations table for that CU or TU within the
9548    contribution to the .debug_abbrev.dwo section for that CU or TU, and should
9549    be interpreted as relative to the base offset given in the index section.
9550    Likewise, offsets into .debug_line.dwo from DW_AT_stmt_list attributes
9551    should be interpreted as relative to the base offset for .debug_line.dwo,
9552    and offsets into other debug sections obtained from DWARF attributes should
9553    also be interpreted as relative to the corresponding base offset.
9554
9555    The table of sizes begins immediately following the table of offsets.
9556    Like the table of offsets, it is a two-dimensional array of 32-bit words,
9557    with L columns and N rows, in row-major order.  Each row in the array is
9558    indexed starting from 1 (row 0 is shared by the two tables).
9559
9560    ---
9561
9562    Hash table lookup is handled the same in version 1 and 2:
9563
9564    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
9565    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
9566
9567    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
9568    in the hash table is located as follows:
9569
9570    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
9571       the low-order k bits all set to 1.
9572
9573    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
9574
9575    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
9576       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
9577       terminate the search: the signature is not present in the table.
9578
9579    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
9580
9581    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
9582    to stop at an unused slot or find the match.  */
9583
9584 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
9585    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
9586    Returns NULL if there isn't one.
9587    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
9588
9589 static struct dwp_hash_table *
9590 create_dwp_hash_table (struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
9591 {
9592   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9593   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9594   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
9595   struct dwarf2_section_info *index;
9596   uint32_t version, nr_columns, nr_units, nr_slots;
9597   struct dwp_hash_table *htab;
9598
9599   if (is_debug_types)
9600     index = &dwp_file->sections.tu_index;
9601   else
9602     index = &dwp_file->sections.cu_index;
9603
9604   if (dwarf2_section_empty_p (index))
9605     return NULL;
9606   dwarf2_read_section (objfile, index);
9607
9608   index_ptr = index->buffer;
9609   index_end = index_ptr + index->size;
9610
9611   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9612   index_ptr += 4;
9613   if (version == 2)
9614     nr_columns = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9615   else
9616     nr_columns = 0;
9617   index_ptr += 4;
9618   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9619   index_ptr += 4;
9620   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9621   index_ptr += 4;
9622
9623   if (version != 1 && version != 2)
9624     {
9625       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
9626                " [in module %s]"),
9627              pulongest (version), dwp_file->name);
9628     }
9629   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
9630     {
9631       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
9632                " is not power of 2 [in module %s]"),
9633              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
9634     }
9635
9636   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
9637   htab->version = version;
9638   htab->nr_columns = nr_columns;
9639   htab->nr_units = nr_units;
9640   htab->nr_slots = nr_slots;
9641   htab->hash_table = index_ptr;
9642   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
9643
9644   /* Exit early if the table is empty.  */
9645   if (nr_slots == 0 || nr_units == 0
9646       || (version == 2 && nr_columns == 0))
9647     {
9648       /* All must be zero.  */
9649       if (nr_slots != 0 || nr_units != 0
9650           || (version == 2 && nr_columns != 0))
9651         {
9652           complaint (&symfile_complaints,
9653                      _("Empty DWP but nr_slots,nr_units,nr_columns not"
9654                        " all zero [in modules %s]"),
9655                      dwp_file->name);
9656         }
9657       return htab;
9658     }
9659
9660   if (version == 1)
9661     {
9662       htab->section_pool.v1.indices =
9663         htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9664       /* It's harder to decide whether the section is too small in v1.
9665          V1 is deprecated anyway so we punt.  */
9666     }
9667   else
9668     {
9669       const gdb_byte *ids_ptr = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9670       int *ids = htab->section_pool.v2.section_ids;
9671       /* Reverse map for error checking.  */
9672       int ids_seen[DW_SECT_MAX + 1];
9673       int i;
9674
9675       if (nr_columns < 2)
9676         {
9677           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too few columns"
9678                    " in section table [in module %s]"),
9679                  dwp_file->name);
9680         }
9681       if (nr_columns > MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS)
9682         {
9683           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many columns"
9684                    " in section table [in module %s]"),
9685                  dwp_file->name);
9686         }
9687       memset (ids, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9688       memset (ids_seen, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9689       for (i = 0; i < nr_columns; ++i)
9690         {
9691           int id = read_4_bytes (dbfd, ids_ptr + i * sizeof (uint32_t));
9692
9693           if (id < DW_SECT_MIN || id > DW_SECT_MAX)
9694             {
9695               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, bad section id %d"
9696                        " in section table [in module %s]"),
9697                      id, dwp_file->name);
9698             }
9699           if (ids_seen[id] != -1)
9700             {
9701               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, duplicate section"
9702                        " id %d in section table [in module %s]"),
9703                      id, dwp_file->name);
9704             }
9705           ids_seen[id] = i;
9706           ids[i] = id;
9707         }
9708       /* Must have exactly one info or types section.  */
9709       if (((ids_seen[DW_SECT_INFO] != -1)
9710            + (ids_seen[DW_SECT_TYPES] != -1))
9711           != 1)
9712         {
9713           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing/duplicate"
9714                    " DWO info/types section [in module %s]"),
9715                  dwp_file->name);
9716         }
9717       /* Must have an abbrev section.  */
9718       if (ids_seen[DW_SECT_ABBREV] == -1)
9719         {
9720           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO abbrev"
9721                    " section [in module %s]"),
9722                  dwp_file->name);
9723         }
9724       htab->section_pool.v2.offsets = ids_ptr + sizeof (uint32_t) * nr_columns;
9725       htab->section_pool.v2.sizes =
9726         htab->section_pool.v2.offsets + (sizeof (uint32_t)
9727                                          * nr_units * nr_columns);
9728       if ((htab->section_pool.v2.sizes + (sizeof (uint32_t)
9729                                           * nr_units * nr_columns))
9730           > index_end)
9731         {
9732           error (_("Dwarf Error: DWP index section is corrupt (too small)"
9733                    " [in module %s]"),
9734                  dwp_file->name);
9735         }
9736     }
9737
9738   return htab;
9739 }
9740
9741 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
9742
9743    This function is like the other "locate" section routines that are
9744    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
9745    read comes from the DWP V1 hash table, not the full ELF section table.
9746
9747    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
9748
9749 static int
9750 locate_v1_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
9751                                 struct virtual_v1_dwo_sections *sections)
9752 {
9753   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9754
9755   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9756     {
9757       /* There can be only one.  */
9758       if (sections->abbrev.s.asection != NULL)
9759         return 0;
9760       sections->abbrev.s.asection = sectp;
9761       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9762     }
9763   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
9764            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9765     {
9766       /* There can be only one.  */
9767       if (sections->info_or_types.s.asection != NULL)
9768         return 0;
9769       sections->info_or_types.s.asection = sectp;
9770       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
9771     }
9772   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9773     {
9774       /* There can be only one.  */
9775       if (sections->line.s.asection != NULL)
9776         return 0;
9777       sections->line.s.asection = sectp;
9778       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9779     }
9780   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9781     {
9782       /* There can be only one.  */
9783       if (sections->loc.s.asection != NULL)
9784         return 0;
9785       sections->loc.s.asection = sectp;
9786       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9787     }
9788   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9789     {
9790       /* There can be only one.  */
9791       if (sections->macinfo.s.asection != NULL)
9792         return 0;
9793       sections->macinfo.s.asection = sectp;
9794       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9795     }
9796   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9797     {
9798       /* There can be only one.  */
9799       if (sections->macro.s.asection != NULL)
9800         return 0;
9801       sections->macro.s.asection = sectp;
9802       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9803     }
9804   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9805     {
9806       /* There can be only one.  */
9807       if (sections->str_offsets.s.asection != NULL)
9808         return 0;
9809       sections->str_offsets.s.asection = sectp;
9810       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9811     }
9812   else
9813     {
9814       /* No other kind of section is valid.  */
9815       return 0;
9816     }
9817
9818   return 1;
9819 }
9820
9821 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
9822    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
9823    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
9824    This is for DWP version 1 files.  */
9825
9826 static struct dwo_unit *
9827 create_dwo_unit_in_dwp_v1 (struct dwp_file *dwp_file,
9828                            uint32_t unit_index,
9829                            const char *comp_dir,
9830                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
9831 {
9832   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9833   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9834     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9835   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9836   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9837   struct dwo_file *dwo_file;
9838   struct dwo_unit *dwo_unit;
9839   struct virtual_v1_dwo_sections sections;
9840   void **dwo_file_slot;
9841   char *virtual_dwo_name;
9842   struct dwarf2_section_info *cutu;
9843   struct cleanup *cleanups;
9844   int i;
9845
9846   gdb_assert (dwp_file->version == 1);
9847
9848   if (dwarf2_read_debug)
9849     {
9850       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V1 file: %s\n",
9851                           kind,
9852                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
9853                           dwp_file->name);
9854     }
9855
9856   /* Fetch the sections of this DWO unit.
9857      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
9858      doesn't cause us to loop forever.  */
9859
9860 #define MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS \
9861   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
9862    + 1 /* .debug_abbrev */ \
9863    + 1 /* .debug_line */ \
9864    + 1 /* .debug_loc */ \
9865    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
9866    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */ \
9867    + 1 /* trailing zero */)
9868
9869   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
9870   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9871
9872   for (i = 0; i < MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS; ++i)
9873     {
9874       asection *sectp;
9875       uint32_t section_nr =
9876         read_4_bytes (dbfd,
9877                       dwp_htab->section_pool.v1.indices
9878                       + (unit_index + i) * sizeof (uint32_t));
9879
9880       if (section_nr == 0)
9881         break;
9882       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
9883         {
9884           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
9885                    " [in module %s]"),
9886                  dwp_file->name);
9887         }
9888
9889       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
9890       if (! locate_v1_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
9891         {
9892           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
9893                    " [in module %s]"),
9894                  dwp_file->name);
9895         }
9896     }
9897
9898   if (i < 2
9899       || dwarf2_section_empty_p (&sections.info_or_types)
9900       || dwarf2_section_empty_p (&sections.abbrev))
9901     {
9902       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
9903                " [in module %s]"),
9904              dwp_file->name);
9905     }
9906   if (i == MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS)
9907     {
9908       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
9909                " [in module %s]"),
9910              dwp_file->name);
9911     }
9912
9913   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
9914      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
9915
9916      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
9917      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
9918      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
9919      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
9920      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
9921
9922   virtual_dwo_name =
9923     xstrprintf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
9924                 get_section_id (&sections.abbrev),
9925                 get_section_id (&sections.line),
9926                 get_section_id (&sections.loc),
9927                 get_section_id (&sections.str_offsets));
9928   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
9929   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
9930   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
9931   /* Create one if necessary.  */
9932   if (*dwo_file_slot == NULL)
9933     {
9934       if (dwarf2_read_debug)
9935         {
9936           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
9937                               virtual_dwo_name);
9938         }
9939       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9940       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
9941                                           virtual_dwo_name,
9942                                           strlen (virtual_dwo_name));
9943       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9944       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
9945       dwo_file->sections.line = sections.line;
9946       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
9947       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
9948       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
9949       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
9950       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
9951       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
9952       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
9953          there's no need to record it in dwo_file.
9954          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
9955          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
9956          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
9957          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
9958          contents.  */
9959       *dwo_file_slot = dwo_file;
9960     }
9961   else
9962     {
9963       if (dwarf2_read_debug)
9964         {
9965           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
9966                               virtual_dwo_name);
9967         }
9968       dwo_file = *dwo_file_slot;
9969     }
9970   do_cleanups (cleanups);
9971
9972   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9973   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9974   dwo_unit->signature = signature;
9975   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
9976                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
9977   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
9978   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
9979
9980   return dwo_unit;
9981 }
9982
9983 /* Subroutine of create_dwo_unit_in_dwp_v2 to simplify it.
9984    Given a pointer to the containing section SECTION, and OFFSET,SIZE of the
9985    piece within that section used by a TU/CU, return a virtual section
9986    of just that piece.  */
9987
9988 static struct dwarf2_section_info
9989 create_dwp_v2_section (struct dwarf2_section_info *section,
9990                        bfd_size_type offset, bfd_size_type size)
9991 {
9992   struct dwarf2_section_info result;
9993   asection *sectp;
9994
9995   gdb_assert (section != NULL);
9996   gdb_assert (!section->is_virtual);
9997
9998   memset (&result, 0, sizeof (result));
9999   result.s.containing_section = section;
10000   result.is_virtual = 1;
10001
10002   if (size == 0)
10003     return result;
10004
10005   sectp = get_section_bfd_section (section);
10006
10007   /* Flag an error if the piece denoted by OFFSET,SIZE is outside the
10008      bounds of the real section.  This is a pretty-rare event, so just
10009      flag an error (easier) instead of a warning and trying to cope.  */
10010   if (sectp == NULL
10011       || offset + size > bfd_get_section_size (sectp))
10012     {
10013       bfd *abfd = sectp->owner;
10014
10015       error (_("Dwarf Error: Bad DWP V2 section info, doesn't fit"
10016                " in section %s [in module %s]"),
10017              sectp ? bfd_section_name (abfd, sectp) : "<unknown>",
10018              objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
10019     }
10020
10021   result.virtual_offset = offset;
10022   result.size = size;
10023   return result;
10024 }
10025
10026 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
10027    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
10028    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
10029    This is for DWP version 2 files.  */
10030
10031 static struct dwo_unit *
10032 create_dwo_unit_in_dwp_v2 (struct dwp_file *dwp_file,
10033                            uint32_t unit_index,
10034                            const char *comp_dir,
10035                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
10036 {
10037   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10038   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10039     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10040   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10041   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10042   struct dwo_file *dwo_file;
10043   struct dwo_unit *dwo_unit;
10044   struct virtual_v2_dwo_sections sections;
10045   void **dwo_file_slot;
10046   char *virtual_dwo_name;
10047   struct dwarf2_section_info *cutu;
10048   struct cleanup *cleanups;
10049   int i;
10050
10051   gdb_assert (dwp_file->version == 2);
10052
10053   if (dwarf2_read_debug)
10054     {
10055       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V2 file: %s\n",
10056                           kind,
10057                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
10058                           dwp_file->name);
10059     }
10060
10061   /* Fetch the section offsets of this DWO unit.  */
10062
10063   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
10064   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
10065
10066   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_columns; ++i)
10067     {
10068       uint32_t offset = read_4_bytes (dbfd,
10069                                       dwp_htab->section_pool.v2.offsets
10070                                       + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10071                                           + i)
10072                                          * sizeof (uint32_t)));
10073       uint32_t size = read_4_bytes (dbfd,
10074                                     dwp_htab->section_pool.v2.sizes
10075                                     + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10076                                         + i)
10077                                        * sizeof (uint32_t)));
10078
10079       switch (dwp_htab->section_pool.v2.section_ids[i])
10080         {
10081         case DW_SECT_INFO:
10082         case DW_SECT_TYPES:
10083           sections.info_or_types_offset = offset;
10084           sections.info_or_types_size = size;
10085           break;
10086         case DW_SECT_ABBREV:
10087           sections.abbrev_offset = offset;
10088           sections.abbrev_size = size;
10089           break;
10090         case DW_SECT_LINE:
10091           sections.line_offset = offset;
10092           sections.line_size = size;
10093           break;
10094         case DW_SECT_LOC:
10095           sections.loc_offset = offset;
10096           sections.loc_size = size;
10097           break;
10098         case DW_SECT_STR_OFFSETS:
10099           sections.str_offsets_offset = offset;
10100           sections.str_offsets_size = size;
10101           break;
10102         case DW_SECT_MACINFO:
10103           sections.macinfo_offset = offset;
10104           sections.macinfo_size = size;
10105           break;
10106         case DW_SECT_MACRO:
10107           sections.macro_offset = offset;
10108           sections.macro_size = size;
10109           break;
10110         }
10111     }
10112
10113   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
10114      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
10115
10116      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
10117      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
10118      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
10119      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
10120      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
10121
10122   virtual_dwo_name =
10123     xstrprintf ("virtual-dwo/%ld-%ld-%ld-%ld",
10124                 (long) (sections.abbrev_size ? sections.abbrev_offset : 0),
10125                 (long) (sections.line_size ? sections.line_offset : 0),
10126                 (long) (sections.loc_size ? sections.loc_offset : 0),
10127                 (long) (sections.str_offsets_size
10128                         ? sections.str_offsets_offset : 0));
10129   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
10130   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
10131   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
10132   /* Create one if necessary.  */
10133   if (*dwo_file_slot == NULL)
10134     {
10135       if (dwarf2_read_debug)
10136         {
10137           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
10138                               virtual_dwo_name);
10139         }
10140       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10141       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
10142                                           virtual_dwo_name,
10143                                           strlen (virtual_dwo_name));
10144       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10145       dwo_file->sections.abbrev =
10146         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.abbrev,
10147                                sections.abbrev_offset, sections.abbrev_size);
10148       dwo_file->sections.line =
10149         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.line,
10150                                sections.line_offset, sections.line_size);
10151       dwo_file->sections.loc =
10152         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.loc,
10153                                sections.loc_offset, sections.loc_size);
10154       dwo_file->sections.macinfo =
10155         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macinfo,
10156                                sections.macinfo_offset, sections.macinfo_size);
10157       dwo_file->sections.macro =
10158         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macro,
10159                                sections.macro_offset, sections.macro_size);
10160       dwo_file->sections.str_offsets =
10161         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.str_offsets,
10162                                sections.str_offsets_offset,
10163                                sections.str_offsets_size);
10164       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
10165       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
10166       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
10167          there's no need to record it in dwo_file.
10168          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
10169          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
10170          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
10171          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
10172          contents.  */
10173       *dwo_file_slot = dwo_file;
10174     }
10175   else
10176     {
10177       if (dwarf2_read_debug)
10178         {
10179           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
10180                               virtual_dwo_name);
10181         }
10182       dwo_file = *dwo_file_slot;
10183     }
10184   do_cleanups (cleanups);
10185
10186   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
10187   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
10188   dwo_unit->signature = signature;
10189   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10190                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
10191   *dwo_unit->section = create_dwp_v2_section (is_debug_types
10192                                               ? &dwp_file->sections.types
10193                                               : &dwp_file->sections.info,
10194                                               sections.info_or_types_offset,
10195                                               sections.info_or_types_size);
10196   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
10197
10198   return dwo_unit;
10199 }
10200
10201 /* Lookup the DWO unit with SIGNATURE in DWP_FILE.
10202    Returns NULL if the signature isn't found.  */
10203
10204 static struct dwo_unit *
10205 lookup_dwo_unit_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
10206                         ULONGEST signature, int is_debug_types)
10207 {
10208   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10209     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10210   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10211   uint32_t mask = dwp_htab->nr_slots - 1;
10212   uint32_t hash = signature & mask;
10213   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
10214   unsigned int i;
10215   void **slot;
10216   struct dwo_unit find_dwo_cu, *dwo_cu;
10217
10218   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
10219   find_dwo_cu.signature = signature;
10220   slot = htab_find_slot (is_debug_types
10221                          ? dwp_file->loaded_tus
10222                          : dwp_file->loaded_cus,
10223                          &find_dwo_cu, INSERT);
10224
10225   if (*slot != NULL)
10226     return *slot;
10227
10228   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
10229   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_slots; ++i)
10230     {
10231       ULONGEST signature_in_table;
10232
10233       signature_in_table =
10234         read_8_bytes (dbfd, dwp_htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
10235       if (signature_in_table == signature)
10236         {
10237           uint32_t unit_index =
10238             read_4_bytes (dbfd,
10239                           dwp_htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
10240
10241           if (dwp_file->version == 1)
10242             {
10243               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v1 (dwp_file, unit_index,
10244                                                  comp_dir, signature,
10245                                                  is_debug_types);
10246             }
10247           else
10248             {
10249               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v2 (dwp_file, unit_index,
10250                                                  comp_dir, signature,
10251                                                  is_debug_types);
10252             }
10253           return *slot;
10254         }
10255       if (signature_in_table == 0)
10256         return NULL;
10257       hash = (hash + hash2) & mask;
10258     }
10259
10260   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
10261            " [in module %s]"),
10262          dwp_file->name);
10263 }
10264
10265 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
10266    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
10267    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
10268    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
10269    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
10270    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
10271    It will be searched before debug-file-directory.
10272    If successful, the file is added to the bfd include table of the
10273    objfile's bfd (see gdb_bfd_record_inclusion).
10274    If unable to find/open the file, return NULL.
10275    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
10276
10277 static bfd *
10278 try_open_dwop_file (const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
10279 {
10280   bfd *sym_bfd;
10281   int desc, flags;
10282   char *absolute_name;
10283   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
10284      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
10285      to debug_file_directory.  */
10286   char *search_path;
10287   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
10288
10289   if (search_cwd)
10290     {
10291       if (*debug_file_directory != '\0')
10292         search_path = concat (".", dirname_separator_string,
10293                               debug_file_directory, NULL);
10294       else
10295         search_path = xstrdup (".");
10296     }
10297   else
10298     search_path = xstrdup (debug_file_directory);
10299
10300   flags = OPF_RETURN_REALPATH;
10301   if (is_dwp)
10302     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
10303   desc = openp (search_path, flags, file_name,
10304                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
10305   xfree (search_path);
10306   if (desc < 0)
10307     return NULL;
10308
10309   sym_bfd = gdb_bfd_open (absolute_name, gnutarget, desc);
10310   xfree (absolute_name);
10311   if (sym_bfd == NULL)
10312     return NULL;
10313   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
10314
10315   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
10316     {
10317       gdb_bfd_unref (sym_bfd); /* This also closes desc.  */
10318       return NULL;
10319     }
10320
10321   /* Success.  Record the bfd as having been included by the objfile's bfd.
10322      This is important because things like demangled_names_hash lives in the
10323      objfile's per_bfd space and may have references to things like symbol
10324      names that live in the DWO/DWP file's per_bfd space.  PR 16426.  */
10325   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, sym_bfd);
10326
10327   return sym_bfd;
10328 }
10329
10330 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
10331    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
10332    The result is the bfd handle of the file.
10333    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10334    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10335    same as symfile_bfd_open.  */
10336
10337 static bfd *
10338 open_dwo_file (const char *file_name, const char *comp_dir)
10339 {
10340   bfd *abfd;
10341
10342   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
10343     return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
10344
10345   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
10346
10347   if (comp_dir != NULL)
10348     {
10349       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING, file_name, NULL);
10350
10351       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
10352          search path, which seems useful.  */
10353       abfd = try_open_dwop_file (path_to_try, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10354       xfree (path_to_try);
10355       if (abfd != NULL)
10356         return abfd;
10357     }
10358
10359   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
10360      is a list of paths.  */
10361
10362   if (*debug_file_directory == '\0')
10363     return NULL;
10364
10365   return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10366 }
10367
10368 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10369    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
10370
10371 static void
10372 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
10373 {
10374   struct dwo_sections *dwo_sections = dwo_sections_ptr;
10375   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10376
10377   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10378     {
10379       dwo_sections->abbrev.s.asection = sectp;
10380       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10381     }
10382   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10383     {
10384       dwo_sections->info.s.asection = sectp;
10385       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10386     }
10387   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10388     {
10389       dwo_sections->line.s.asection = sectp;
10390       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10391     }
10392   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10393     {
10394       dwo_sections->loc.s.asection = sectp;
10395       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10396     }
10397   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10398     {
10399       dwo_sections->macinfo.s.asection = sectp;
10400       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10401     }
10402   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10403     {
10404       dwo_sections->macro.s.asection = sectp;
10405       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10406     }
10407   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10408     {
10409       dwo_sections->str.s.asection = sectp;
10410       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10411     }
10412   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10413     {
10414       dwo_sections->str_offsets.s.asection = sectp;
10415       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10416     }
10417   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10418     {
10419       struct dwarf2_section_info type_section;
10420
10421       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
10422       type_section.s.asection = sectp;
10423       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
10424       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
10425                      &type_section);
10426     }
10427 }
10428
10429 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
10430    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
10431    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
10432
10433 static struct dwo_file *
10434 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10435                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10436 {
10437   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10438   struct dwo_file *dwo_file;
10439   bfd *dbfd;
10440   struct cleanup *cleanups;
10441
10442   dbfd = open_dwo_file (dwo_name, comp_dir);
10443   if (dbfd == NULL)
10444     {
10445       if (dwarf2_read_debug)
10446         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
10447       return NULL;
10448     }
10449   dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10450   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
10451   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10452   dwo_file->dbfd = dbfd;
10453
10454   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwo_file);
10455
10456   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections, &dwo_file->sections);
10457
10458   dwo_file->cu = create_dwo_cu (dwo_file);
10459
10460   dwo_file->tus = create_debug_types_hash_table (dwo_file,
10461                                                  dwo_file->sections.types);
10462
10463   discard_cleanups (cleanups);
10464
10465   if (dwarf2_read_debug)
10466     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
10467
10468   return dwo_file;
10469 }
10470
10471 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10472    size of each of the DWP debugging sections common to version 1 and 2 that
10473    we are interested in.  */
10474
10475 static void
10476 dwarf2_locate_common_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
10477                                    void *dwp_file_ptr)
10478 {
10479   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10480   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10481   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10482
10483   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10484      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10485   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10486   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10487
10488   /* Look for specific sections that we need.  */
10489   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10490     {
10491       dwp_file->sections.str.s.asection = sectp;
10492       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10493     }
10494   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
10495     {
10496       dwp_file->sections.cu_index.s.asection = sectp;
10497       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10498     }
10499   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
10500     {
10501       dwp_file->sections.tu_index.s.asection = sectp;
10502       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10503     }
10504 }
10505
10506 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10507    size of each of the DWP version 2 debugging sections that we are interested
10508    in.  This is split into a separate function because we don't know if we
10509    have version 1 or 2 until we parse the cu_index/tu_index sections.  */
10510
10511 static void
10512 dwarf2_locate_v2_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
10513 {
10514   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10515   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10516   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10517
10518   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10519      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10520   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10521   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10522
10523   /* Look for specific sections that we need.  */
10524   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10525     {
10526       dwp_file->sections.abbrev.s.asection = sectp;
10527       dwp_file->sections.abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10528     }
10529   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10530     {
10531       dwp_file->sections.info.s.asection = sectp;
10532       dwp_file->sections.info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10533     }
10534   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10535     {
10536       dwp_file->sections.line.s.asection = sectp;
10537       dwp_file->sections.line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10538     }
10539   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10540     {
10541       dwp_file->sections.loc.s.asection = sectp;
10542       dwp_file->sections.loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10543     }
10544   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10545     {
10546       dwp_file->sections.macinfo.s.asection = sectp;
10547       dwp_file->sections.macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10548     }
10549   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10550     {
10551       dwp_file->sections.macro.s.asection = sectp;
10552       dwp_file->sections.macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10553     }
10554   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10555     {
10556       dwp_file->sections.str_offsets.s.asection = sectp;
10557       dwp_file->sections.str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10558     }
10559   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10560     {
10561       dwp_file->sections.types.s.asection = sectp;
10562       dwp_file->sections.types.size = bfd_get_section_size (sectp);
10563     }
10564 }
10565
10566 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10567
10568 static hashval_t
10569 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
10570 {
10571   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
10572
10573   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
10574   return dwo_unit->signature;
10575 }
10576
10577 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10578
10579 static int
10580 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
10581 {
10582   const struct dwo_unit *dua = a;
10583   const struct dwo_unit *dub = b;
10584
10585   return dua->signature == dub->signature;
10586 }
10587
10588 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10589
10590 static htab_t
10591 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
10592 {
10593   return htab_create_alloc_ex (3,
10594                                hash_dwp_loaded_cutus,
10595                                eq_dwp_loaded_cutus,
10596                                NULL,
10597                                &objfile->objfile_obstack,
10598                                hashtab_obstack_allocate,
10599                                dummy_obstack_deallocate);
10600 }
10601
10602 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
10603    The result is the bfd handle of the file.
10604    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10605    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10606    same as symfile_bfd_open.  */
10607
10608 static bfd *
10609 open_dwp_file (const char *file_name)
10610 {
10611   bfd *abfd;
10612
10613   abfd = try_open_dwop_file (file_name, 1 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10614   if (abfd != NULL)
10615     return abfd;
10616
10617   /* Work around upstream bug 15652.
10618      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
10619      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
10620      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
10621      of the executable's path may have discarded the needed info.
10622      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
10623      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
10624      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
10625   if (*debug_file_directory != '\0')
10626     {
10627       /* Don't implicitly search the current directory here.
10628          If the user wants to search "." to handle this case,
10629          it must be added to debug-file-directory.  */
10630       return try_open_dwop_file (lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
10631                                  0 /*search_cwd*/);
10632     }
10633
10634   return NULL;
10635 }
10636
10637 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
10638    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
10639    The result is NULL if it can't be found.  */
10640
10641 static struct dwp_file *
10642 open_and_init_dwp_file (void)
10643 {
10644   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10645   struct dwp_file *dwp_file;
10646   char *dwp_name;
10647   bfd *dbfd;
10648   struct cleanup *cleanups;
10649
10650   /* Try to find first .dwp for the binary file before any symbolic links
10651      resolving.  */
10652   dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile->original_name);
10653   cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_name);
10654
10655   dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10656   if (dbfd == NULL
10657       && strcmp (objfile->original_name, objfile_name (objfile)) != 0)
10658     {
10659       /* Try to find .dwp for the binary file after gdb_realpath resolving.  */
10660       dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile_name (objfile));
10661       make_cleanup (xfree, dwp_name);
10662       dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10663     }
10664
10665   if (dbfd == NULL)
10666     {
10667       if (dwarf2_read_debug)
10668         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name);
10669       do_cleanups (cleanups);
10670       return NULL;
10671     }
10672   dwp_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_file);
10673   dwp_file->name = bfd_get_filename (dbfd);
10674   dwp_file->dbfd = dbfd;
10675   do_cleanups (cleanups);
10676
10677   /* +1: section 0 is unused */
10678   dwp_file->num_sections = bfd_count_sections (dbfd) + 1;
10679   dwp_file->elf_sections =
10680     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
10681                     dwp_file->num_sections, asection *);
10682
10683   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_common_dwp_sections, dwp_file);
10684
10685   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 0);
10686
10687   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 1);
10688
10689   /* The DWP file version is stored in the hash table.  Oh well.  */
10690   if (dwp_file->cus->version != dwp_file->tus->version)
10691     {
10692       /* Technically speaking, we should try to limp along, but this is
10693          pretty bizarre.  We use pulongest here because that's the established
10694          portability solution (e.g, we cannot use %u for uint32_t).  */
10695       error (_("Dwarf Error: DWP file CU version %s doesn't match"
10696                " TU version %s [in DWP file %s]"),
10697              pulongest (dwp_file->cus->version),
10698              pulongest (dwp_file->tus->version), dwp_name);
10699     }
10700   dwp_file->version = dwp_file->cus->version;
10701
10702   if (dwp_file->version == 2)
10703     bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_v2_dwp_sections, dwp_file);
10704
10705   dwp_file->loaded_cus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10706   dwp_file->loaded_tus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10707
10708   if (dwarf2_read_debug)
10709     {
10710       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
10711       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10712                           "    %s CUs, %s TUs\n",
10713                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
10714                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
10715     }
10716
10717   return dwp_file;
10718 }
10719
10720 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
10721
10722 static struct dwp_file *
10723 get_dwp_file (void)
10724 {
10725   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
10726     {
10727       dwarf2_per_objfile->dwp_file = open_and_init_dwp_file ();
10728       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
10729     }
10730   return dwarf2_per_objfile->dwp_file;
10731 }
10732
10733 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
10734    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
10735    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
10736    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
10737    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
10738
10739    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
10740    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
10741    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
10742    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
10743    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
10744    for a DWO file.
10745
10746    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
10747    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
10748
10749 static struct dwo_unit *
10750 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
10751                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10752                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
10753 {
10754   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10755   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10756   void **dwo_file_slot;
10757   struct dwo_file *dwo_file;
10758   struct dwp_file *dwp_file;
10759
10760   /* First see if there's a DWP file.
10761      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
10762      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
10763      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
10764
10765   dwp_file = get_dwp_file ();
10766   if (dwp_file != NULL)
10767     {
10768       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10769         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10770
10771       if (dwp_htab != NULL)
10772         {
10773           struct dwo_unit *dwo_cutu =
10774             lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, comp_dir,
10775                                     signature, is_debug_types);
10776
10777           if (dwo_cutu != NULL)
10778             {
10779               if (dwarf2_read_debug)
10780                 {
10781                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10782                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
10783                                       kind, hex_string (signature),
10784                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10785                 }
10786               return dwo_cutu;
10787             }
10788         }
10789     }
10790   else
10791     {
10792       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
10793
10794       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwo_name, comp_dir);
10795       if (*dwo_file_slot == NULL)
10796         {
10797           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
10798           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
10799         }
10800       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
10801       dwo_file = *dwo_file_slot;
10802
10803       if (dwo_file != NULL)
10804         {
10805           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
10806
10807           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
10808             {
10809               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
10810
10811               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
10812               find_dwo_cutu.signature = signature;
10813               dwo_cutu = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
10814             }
10815           else if (!is_debug_types && dwo_file->cu)
10816             {
10817               if (signature == dwo_file->cu->signature)
10818                 dwo_cutu = dwo_file->cu;
10819             }
10820
10821           if (dwo_cutu != NULL)
10822             {
10823               if (dwarf2_read_debug)
10824                 {
10825                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
10826                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
10827                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10828                 }
10829               return dwo_cutu;
10830             }
10831         }
10832     }
10833
10834   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
10835      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
10836      correctly to find the file.  */
10837
10838   if (dwarf2_read_debug)
10839     {
10840       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
10841                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
10842     }
10843
10844   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
10845      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
10846   {
10847     /* Print the name of the DWP file if we looked there, helps the user
10848        better diagnose the problem.  */
10849     char *dwp_text = NULL;
10850     struct cleanup *cleanups;
10851
10852     if (dwp_file != NULL)
10853       dwp_text = xstrprintf (" [in DWP file %s]", lbasename (dwp_file->name));
10854     cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_text);
10855
10856     warning (_("Could not find DWO %s %s(%s)%s referenced by %s at offset 0x%x"
10857                " [in module %s]"),
10858              kind, dwo_name, hex_string (signature),
10859              dwp_text != NULL ? dwp_text : "",
10860              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
10861              this_unit->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
10862
10863     do_cleanups (cleanups);
10864   }
10865   return NULL;
10866 }
10867
10868 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
10869    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10870
10871 static struct dwo_unit *
10872 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
10873                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10874                       ULONGEST signature)
10875 {
10876   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
10877 }
10878
10879 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
10880    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10881
10882 static struct dwo_unit *
10883 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
10884                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10885 {
10886   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
10887 }
10888
10889 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
10890
10891 static int
10892 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
10893 {
10894   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
10895   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
10896   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
10897   struct signatured_type *sig_type =
10898     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
10899
10900   if (sig_type != NULL)
10901     {
10902       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
10903
10904       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
10905          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
10906          while processing PER_CU.  */
10907       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
10908         load_full_type_unit (sig_cu);
10909       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
10910     }
10911
10912   return 1;
10913 }
10914
10915 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
10916    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
10917    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
10918    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
10919
10920 static void
10921 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10922 {
10923   struct dwo_unit *dwo_unit;
10924   struct dwo_file *dwo_file;
10925
10926   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
10927   gdb_assert (get_dwp_file () == NULL);
10928   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
10929
10930   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
10931   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
10932
10933   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
10934   if (dwo_file->tus != NULL)
10935     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
10936 }
10937
10938 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
10939    Close the DWO file and munmap the sections.
10940    All memory should be on the objfile obstack.  */
10941
10942 static void
10943 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file, struct objfile *objfile)
10944 {
10945   int ix;
10946   struct dwarf2_section_info *section;
10947
10948   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
10949   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
10950
10951   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
10952 }
10953
10954 /* Wrapper for free_dwo_file for use in cleanups.  */
10955
10956 static void
10957 free_dwo_file_cleanup (void *arg)
10958 {
10959   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) arg;
10960   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10961
10962   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10963 }
10964
10965 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
10966
10967 static int
10968 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
10969 {
10970   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
10971   struct objfile *objfile = (struct objfile *) info;
10972
10973   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10974
10975   return 1;
10976 }
10977
10978 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
10979
10980 static void
10981 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
10982 {
10983   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
10984 }
10985 \f
10986 /* Read in various DIEs.  */
10987
10988 /* qsort helper for inherit_abstract_dies.  */
10989
10990 static int
10991 unsigned_int_compar (const void *ap, const void *bp)
10992 {
10993   unsigned int a = *(unsigned int *) ap;
10994   unsigned int b = *(unsigned int *) bp;
10995
10996   return (a > b) - (b > a);
10997 }
10998
10999 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
11000    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
11001    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
11002    current DIE.  */
11003
11004 static void
11005 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11006 {
11007   struct die_info *child_die;
11008   unsigned die_children_count;
11009   /* CU offsets which were referenced by children of the current DIE.  */
11010   sect_offset *offsets;
11011   sect_offset *offsets_end, *offsetp;
11012   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
11013   struct die_info *origin_die;
11014   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
11015   struct die_info *origin_child_die;
11016   struct cleanup *cleanups;
11017   struct attribute *attr;
11018   struct dwarf2_cu *origin_cu;
11019   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
11020
11021   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11022   if (!attr)
11023     return;
11024
11025   /* Note that following die references may follow to a die in a
11026      different cu.  */
11027
11028   origin_cu = cu;
11029   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
11030
11031   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
11032      symbols in.  */
11033   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
11034   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
11035
11036   if (die->tag != origin_die->tag
11037       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11038            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11039     complaint (&symfile_complaints,
11040                _("DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have different tags"),
11041                die->offset.sect_off, origin_die->offset.sect_off);
11042
11043   child_die = die->child;
11044   die_children_count = 0;
11045   while (child_die && child_die->tag)
11046     {
11047       child_die = sibling_die (child_die);
11048       die_children_count++;
11049     }
11050   offsets = xmalloc (sizeof (*offsets) * die_children_count);
11051   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
11052
11053   offsets_end = offsets;
11054   child_die = die->child;
11055   while (child_die && child_die->tag)
11056     {
11057       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
11058          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
11059          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
11060          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
11061          40573).  */
11062       struct die_info *child_origin_die = child_die;
11063       struct dwarf2_cu *child_origin_cu = cu;
11064
11065       while (1)
11066         {
11067           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
11068                               child_origin_cu);
11069           if (attr == NULL)
11070             break;
11071           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
11072                                              &child_origin_cu);
11073         }
11074
11075       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
11076          counterpart may exist.  */
11077       if (child_origin_die != child_die)
11078         {
11079           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
11080               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11081                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11082             complaint (&symfile_complaints,
11083                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11084                          "different tags"), child_die->offset.sect_off,
11085                        child_origin_die->offset.sect_off);
11086           if (child_origin_die->parent != origin_die)
11087             complaint (&symfile_complaints,
11088                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11089                          "different parents"), child_die->offset.sect_off,
11090                        child_origin_die->offset.sect_off);
11091           else
11092             *offsets_end++ = child_origin_die->offset;
11093         }
11094       child_die = sibling_die (child_die);
11095     }
11096   qsort (offsets, offsets_end - offsets, sizeof (*offsets),
11097          unsigned_int_compar);
11098   for (offsetp = offsets + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
11099     if (offsetp[-1].sect_off == offsetp->sect_off)
11100       complaint (&symfile_complaints,
11101                  _("Multiple children of DIE 0x%x refer "
11102                    "to DIE 0x%x as their abstract origin"),
11103                  die->offset.sect_off, offsetp->sect_off);
11104
11105   offsetp = offsets;
11106   origin_child_die = origin_die->child;
11107   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
11108     {
11109       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
11110       while (offsetp < offsets_end
11111              && offsetp->sect_off < origin_child_die->offset.sect_off)
11112         offsetp++;
11113       if (offsetp >= offsets_end
11114           || offsetp->sect_off > origin_child_die->offset.sect_off)
11115         {
11116           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.
11117              Check whether we're already processing ORIGIN_CHILD_DIE.
11118              This can happen with mutually referenced abstract_origins.
11119              PR 16581.  */
11120           if (!origin_child_die->in_process)
11121             process_die (origin_child_die, origin_cu);
11122         }
11123       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
11124     }
11125   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
11126
11127   do_cleanups (cleanups);
11128 }
11129
11130 static void
11131 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11132 {
11133   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11134   struct context_stack *new;
11135   CORE_ADDR lowpc;
11136   CORE_ADDR highpc;
11137   struct die_info *child_die;
11138   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
11139   const char *name;
11140   CORE_ADDR baseaddr;
11141   struct block *block;
11142   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
11143   VEC (symbolp) *template_args = NULL;
11144   struct template_symbol *templ_func = NULL;
11145
11146   if (inlined_func)
11147     {
11148       /* If we do not have call site information, we can't show the
11149          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
11150          only use the scope for local variables.  */
11151       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
11152       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
11153       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
11154         {
11155           read_lexical_block_scope (die, cu);
11156           return;
11157         }
11158     }
11159
11160   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11161
11162   name = dwarf2_name (die, cu);
11163
11164   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
11165      illegal according to the DWARF standard.  */
11166   if (name == NULL)
11167     {
11168       complaint (&symfile_complaints,
11169                  _("missing name for subprogram DIE at %d"),
11170                  die->offset.sect_off);
11171       return;
11172     }
11173
11174   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11175   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11176     {
11177       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
11178       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
11179         complaint (&symfile_complaints,
11180                    _("cannot get low and high bounds "
11181                      "for subprogram DIE at %d"),
11182                    die->offset.sect_off);
11183       return;
11184     }
11185
11186   lowpc += baseaddr;
11187   highpc += baseaddr;
11188
11189   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
11190      different sort of symbol.  */
11191   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
11192     {
11193       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11194           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11195         {
11196           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
11197           templ_func->base.is_cplus_template_function = 1;
11198           break;
11199         }
11200     }
11201
11202   new = push_context (0, lowpc);
11203   new->name = new_symbol_full (die, read_type_die (die, cu), cu,
11204                                (struct symbol *) templ_func);
11205
11206   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
11207      it.  */
11208   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
11209   if (attr)
11210     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu, 1);
11211
11212   cu->list_in_scope = &local_symbols;
11213
11214   if (die->child != NULL)
11215     {
11216       child_die = die->child;
11217       while (child_die && child_die->tag)
11218         {
11219           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11220               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11221             {
11222               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
11223
11224               if (arg != NULL)
11225                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
11226             }
11227           else
11228             process_die (child_die, cu);
11229           child_die = sibling_die (child_die);
11230         }
11231     }
11232
11233   inherit_abstract_dies (die, cu);
11234
11235   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
11236      directives from the context of the specification DIE.  See the
11237      comment in determine_prefix.  */
11238   if (cu->language == language_cplus
11239       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
11240     {
11241       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
11242       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
11243
11244       while (spec_die)
11245         {
11246           child_die = spec_die->child;
11247           while (child_die && child_die->tag)
11248             {
11249               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
11250                 process_die (child_die, spec_cu);
11251               child_die = sibling_die (child_die);
11252             }
11253
11254           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
11255              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
11256           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
11257         }
11258     }
11259
11260   new = pop_context ();
11261   /* Make a block for the local symbols within.  */
11262   block = finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
11263                         lowpc, highpc, objfile);
11264
11265   /* For C++, set the block's scope.  */
11266   if ((cu->language == language_cplus || cu->language == language_fortran)
11267       && cu->processing_has_namespace_info)
11268     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
11269                      &objfile->objfile_obstack);
11270
11271   /* If we have address ranges, record them.  */
11272   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11273
11274   /* Attach template arguments to function.  */
11275   if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
11276     {
11277       gdb_assert (templ_func != NULL);
11278
11279       templ_func->n_template_arguments = VEC_length (symbolp, template_args);
11280       templ_func->template_arguments
11281         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11282                          (templ_func->n_template_arguments
11283                           * sizeof (struct symbol *)));
11284       memcpy (templ_func->template_arguments,
11285               VEC_address (symbolp, template_args),
11286               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
11287       VEC_free (symbolp, template_args);
11288     }
11289
11290   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
11291      a function declares a class that has methods).  This means that
11292      when we finish processing a function scope, we may need to go
11293      back to building a containing block's symbol lists.  */
11294   local_symbols = new->locals;
11295   using_directives = new->using_directives;
11296
11297   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
11298      symbols go in the file symbol list.  */
11299   if (outermost_context_p ())
11300     cu->list_in_scope = &file_symbols;
11301 }
11302
11303 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
11304    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
11305
11306 static void
11307 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11308 {
11309   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11310   struct context_stack *new;
11311   CORE_ADDR lowpc, highpc;
11312   struct die_info *child_die;
11313   CORE_ADDR baseaddr;
11314
11315   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11316
11317   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11318   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
11319      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
11320      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
11321      describe ranges.  */
11322   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11323     return;
11324   lowpc += baseaddr;
11325   highpc += baseaddr;
11326
11327   push_context (0, lowpc);
11328   if (die->child != NULL)
11329     {
11330       child_die = die->child;
11331       while (child_die && child_die->tag)
11332         {
11333           process_die (child_die, cu);
11334           child_die = sibling_die (child_die);
11335         }
11336     }
11337   new = pop_context ();
11338
11339   if (local_symbols != NULL || using_directives != NULL)
11340     {
11341       struct block *block
11342         = finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
11343                         highpc, objfile);
11344
11345       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
11346          do here, means that recording a parent's ranges entails
11347          walking across all its children's ranges as they appear in
11348          the address map, which is quadratic behavior.
11349
11350          It would be nicer to record the parent's ranges before
11351          traversing its children, simply overriding whatever you find
11352          there.  But since we don't even decide whether to create a
11353          block until after we've traversed its children, that's hard
11354          to do.  */
11355       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11356     }
11357   local_symbols = new->locals;
11358   using_directives = new->using_directives;
11359 }
11360
11361 /* Read in DW_TAG_GNU_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
11362
11363 static void
11364 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11365 {
11366   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11367   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11368   CORE_ADDR pc, baseaddr;
11369   struct attribute *attr;
11370   struct call_site *call_site, call_site_local;
11371   void **slot;
11372   int nparams;
11373   struct die_info *child_die;
11374
11375   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11376
11377   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11378   if (!attr)
11379     {
11380       complaint (&symfile_complaints,
11381                  _("missing DW_AT_low_pc for DW_TAG_GNU_call_site "
11382                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11383                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11384       return;
11385     }
11386   pc = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
11387
11388   if (cu->call_site_htab == NULL)
11389     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
11390                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
11391                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
11392   call_site_local.pc = pc;
11393   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
11394   if (*slot != NULL)
11395     {
11396       complaint (&symfile_complaints,
11397                  _("Duplicate PC %s for DW_TAG_GNU_call_site "
11398                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11399                  paddress (gdbarch, pc), die->offset.sect_off,
11400                  objfile_name (objfile));
11401       return;
11402     }
11403
11404   /* Count parameters at the caller.  */
11405
11406   nparams = 0;
11407   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
11408        child_die = sibling_die (child_die))
11409     {
11410       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11411         {
11412           complaint (&symfile_complaints,
11413                      _("Tag %d is not DW_TAG_GNU_call_site_parameter in "
11414                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11415                      child_die->tag, child_die->offset.sect_off,
11416                      objfile_name (objfile));
11417           continue;
11418         }
11419
11420       nparams++;
11421     }
11422
11423   call_site = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11424                              (sizeof (*call_site)
11425                               + (sizeof (*call_site->parameter)
11426                                  * (nparams - 1))));
11427   *slot = call_site;
11428   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
11429   call_site->pc = pc;
11430
11431   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
11432     {
11433       struct die_info *func_die;
11434
11435       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
11436       for (func_die = die->parent;
11437            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
11438            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
11439            func_die = func_die->parent);
11440
11441       /* DW_AT_GNU_all_call_sites is a superset
11442          of DW_AT_GNU_all_tail_call_sites.  */
11443       if (func_die
11444           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
11445           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
11446         {
11447           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
11448              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
11449              both the initial caller containing the real return address PC and
11450              the final callee containing the current PC of a chain of tail
11451              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
11452              function candidate for a virtual tail call frame searched via
11453              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
11454              determined unambiguously.  */
11455         }
11456       else
11457         {
11458           struct type *func_type = NULL;
11459
11460           if (func_die)
11461             func_type = get_die_type (func_die, cu);
11462           if (func_type != NULL)
11463             {
11464               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
11465
11466               /* Enlist this call site to the function.  */
11467               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
11468               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
11469             }
11470           else
11471             complaint (&symfile_complaints,
11472                        _("Cannot find function owning DW_TAG_GNU_call_site "
11473                          "DIE 0x%x [in module %s]"),
11474                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11475         }
11476     }
11477
11478   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
11479   if (attr == NULL)
11480     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11481   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
11482   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
11483     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
11484   else if (attr_form_is_block (attr))
11485     {
11486       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
11487
11488       dlbaton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*dlbaton));
11489       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
11490       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
11491       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
11492
11493       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
11494     }
11495   else if (attr_form_is_ref (attr))
11496     {
11497       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
11498       struct die_info *target_die;
11499
11500       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
11501       gdb_assert (target_cu->objfile == objfile);
11502       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
11503         {
11504           const char *target_physname = NULL;
11505           struct attribute *target_attr;
11506
11507           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
11508           target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_linkage_name, target_cu);
11509           if (target_attr == NULL)
11510             target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_MIPS_linkage_name,
11511                                        target_cu);
11512           if (target_attr != NULL && DW_STRING (target_attr) != NULL)
11513             target_physname = DW_STRING (target_attr);
11514           else
11515             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
11516           if (target_physname == NULL)
11517             complaint (&symfile_complaints,
11518                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11519                          "physname, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11520                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11521           else
11522             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
11523         }
11524       else
11525         {
11526           CORE_ADDR lowpc;
11527
11528           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
11529           if (!dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL))
11530             complaint (&symfile_complaints,
11531                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11532                          "low pc, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11533                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11534           else
11535             SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc + baseaddr);
11536         }
11537     }
11538   else
11539     complaint (&symfile_complaints,
11540                _("DW_TAG_GNU_call_site DW_AT_GNU_call_site_target is neither "
11541                  "block nor reference, for DIE 0x%x [in module %s]"),
11542                die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11543
11544   call_site->per_cu = cu->per_cu;
11545
11546   for (child_die = die->child;
11547        child_die && child_die->tag;
11548        child_die = sibling_die (child_die))
11549     {
11550       struct call_site_parameter *parameter;
11551       struct attribute *loc, *origin;
11552
11553       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11554         {
11555           /* Already printed the complaint above.  */
11556           continue;
11557         }
11558
11559       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
11560       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
11561
11562       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
11563          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
11564          register is contained in DW_AT_GNU_call_site_value.  */
11565
11566       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
11567       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11568       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
11569         {
11570           sect_offset offset;
11571
11572           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
11573           offset = dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
11574           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
11575             {
11576               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
11577                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
11578                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
11579               complaint (&symfile_complaints,
11580                          _("DW_AT_abstract_origin offset is not in CU for "
11581                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11582                            "[in module %s]"),
11583                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11584               continue;
11585             }
11586           parameter->u.param_offset.cu_off = (offset.sect_off
11587                                               - cu->header.offset.sect_off);
11588         }
11589       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
11590         {
11591           complaint (&symfile_complaints,
11592                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
11593                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11594                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11595           continue;
11596         }
11597       else
11598         {
11599           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
11600             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
11601           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
11602             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
11603           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
11604                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
11605                                              &parameter->u.fb_offset))
11606             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
11607           else
11608             {
11609               complaint (&symfile_complaints,
11610                          _("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
11611                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
11612                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11613                            "[in module %s]"),
11614                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11615               continue;
11616             }
11617         }
11618
11619       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
11620       if (!attr_form_is_block (attr))
11621         {
11622           complaint (&symfile_complaints,
11623                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_value for "
11624                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11625                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11626           continue;
11627         }
11628       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
11629       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11630
11631       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
11632       parameter->data_value = NULL;
11633       parameter->data_value_size = 0;
11634       call_site->parameter_count++;
11635
11636       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
11637       if (attr)
11638         {
11639           if (!attr_form_is_block (attr))
11640             complaint (&symfile_complaints,
11641                        _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_data_value for "
11642                          "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11643                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11644           else
11645             {
11646               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
11647               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11648             }
11649         }
11650     }
11651 }
11652
11653 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
11654    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
11655    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
11656
11657 static int
11658 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
11659                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
11660                     struct partial_symtab *ranges_pst)
11661 {
11662   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11663   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
11664   bfd *obfd = objfile->obfd;
11665   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
11666   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
11667   /* Base address selection entry.  */
11668   CORE_ADDR base;
11669   int found_base;
11670   unsigned int dummy;
11671   const gdb_byte *buffer;
11672   CORE_ADDR marker;
11673   int low_set;
11674   CORE_ADDR low = 0;
11675   CORE_ADDR high = 0;
11676   CORE_ADDR baseaddr;
11677
11678   found_base = cu->base_known;
11679   base = cu->base_address;
11680
11681   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
11682   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
11683     {
11684       complaint (&symfile_complaints,
11685                  _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
11686                  offset);
11687       return 0;
11688     }
11689   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
11690
11691   /* Read in the largest possible address.  */
11692   marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11693   if ((marker & mask) == mask)
11694     {
11695       /* If we found the largest possible address, then
11696          read the base address.  */
11697       base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11698       buffer += 2 * addr_size;
11699       offset += 2 * addr_size;
11700       found_base = 1;
11701     }
11702
11703   low_set = 0;
11704
11705   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11706
11707   while (1)
11708     {
11709       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
11710
11711       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11712       buffer += addr_size;
11713       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11714       buffer += addr_size;
11715       offset += 2 * addr_size;
11716
11717       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
11718       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
11719         /* Found the end of list entry.  */
11720         break;
11721
11722       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
11723          The first is the largest possible address, the second is
11724          the base address.  Check for a base address here.  */
11725       if ((range_beginning & mask) == mask)
11726         {
11727           /* If we found the largest possible address, then
11728              read the base address.  */
11729           base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11730           found_base = 1;
11731           continue;
11732         }
11733
11734       if (!found_base)
11735         {
11736           /* We have no valid base address for the ranges
11737              data.  */
11738           complaint (&symfile_complaints,
11739                      _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
11740           return 0;
11741         }
11742
11743       if (range_beginning > range_end)
11744         {
11745           /* Inverted range entries are invalid.  */
11746           complaint (&symfile_complaints,
11747                      _("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
11748           return 0;
11749         }
11750
11751       /* Empty range entries have no effect.  */
11752       if (range_beginning == range_end)
11753         continue;
11754
11755       range_beginning += base;
11756       range_end += base;
11757
11758       /* A not-uncommon case of bad debug info.
11759          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
11760       if (range_beginning + baseaddr == 0
11761           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11762         {
11763           complaint (&symfile_complaints,
11764                      _(".debug_ranges entry has start address of zero"
11765                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
11766           continue;
11767         }
11768
11769       if (ranges_pst != NULL)
11770         addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
11771                            range_beginning + baseaddr,
11772                            range_end - 1 + baseaddr,
11773                            ranges_pst);
11774
11775       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
11776          segment of consecutive addresses.  We should have a
11777          data structure for discontiguous block ranges
11778          instead.  */
11779       if (! low_set)
11780         {
11781           low = range_beginning;
11782           high = range_end;
11783           low_set = 1;
11784         }
11785       else
11786         {
11787           if (range_beginning < low)
11788             low = range_beginning;
11789           if (range_end > high)
11790             high = range_end;
11791         }
11792     }
11793
11794   if (! low_set)
11795     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
11796        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
11797     return 0;
11798
11799   if (low_return)
11800     *low_return = low;
11801   if (high_return)
11802     *high_return = high;
11803   return 1;
11804 }
11805
11806 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
11807    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
11808    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
11809
11810 static int
11811 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
11812                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
11813                       struct partial_symtab *pst)
11814 {
11815   struct attribute *attr;
11816   struct attribute *attr_high;
11817   CORE_ADDR low = 0;
11818   CORE_ADDR high = 0;
11819   int ret = 0;
11820
11821   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11822   if (attr_high)
11823     {
11824       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11825       if (attr)
11826         {
11827           low = attr_value_as_address (attr);
11828           high = attr_value_as_address (attr_high);
11829           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
11830             high += low;
11831         }
11832       else
11833         /* Found high w/o low attribute.  */
11834         return 0;
11835
11836       /* Found consecutive range of addresses.  */
11837       ret = 1;
11838     }
11839   else
11840     {
11841       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
11842       if (attr != NULL)
11843         {
11844           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
11845              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
11846              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
11847           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
11848           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
11849                                         + (need_ranges_base
11850                                            ? cu->ranges_base
11851                                            : 0));
11852
11853           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
11854              .debug_ranges section.  */
11855           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
11856             return 0;
11857           /* Found discontinuous range of addresses.  */
11858           ret = -1;
11859         }
11860     }
11861
11862   /* read_partial_die has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
11863   if (high <= low)
11864     return 0;
11865
11866   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
11867      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
11868      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
11869      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
11870      these sections.  If the section from that file was discarded, the
11871      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
11872      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
11873      so that GDB will ignore it.  */
11874   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11875     return 0;
11876
11877   *lowpc = low;
11878   if (highpc)
11879     *highpc = high;
11880   return ret;
11881 }
11882
11883 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
11884    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
11885    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
11886    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
11887
11888 static void
11889 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
11890                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11891                                  struct dwarf2_cu *cu)
11892 {
11893   CORE_ADDR low, high;
11894   struct die_info *child = die->child;
11895
11896   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL))
11897     {
11898       *lowpc = min (*lowpc, low);
11899       *highpc = max (*highpc, high);
11900     }
11901
11902   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
11903      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
11904   if (cu->language != language_ada)
11905     return;
11906
11907   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
11908      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
11909      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
11910      definitions.  */
11911   while (child && child->tag)
11912     {
11913       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
11914           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
11915         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
11916       child = sibling_die (child);
11917     }
11918 }
11919
11920 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
11921    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
11922    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
11923
11924 static void
11925 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
11926                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11927                      struct dwarf2_cu *cu)
11928 {
11929   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
11930   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
11931   CORE_ADDR current_low, current_high;
11932
11933   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL))
11934     {
11935       best_low = current_low;
11936       best_high = current_high;
11937     }
11938   else
11939     {
11940       struct die_info *child = die->child;
11941
11942       while (child && child->tag)
11943         {
11944           switch (child->tag) {
11945           case DW_TAG_subprogram:
11946             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
11947             break;
11948           case DW_TAG_namespace:
11949           case DW_TAG_module:
11950             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
11951                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
11952                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
11953                to definitions of methods of classes as children of a
11954                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
11955                the DIEs giving the declarations, which could be
11956                anywhere).  But I don't see any reason why the
11957                standards says that they have to be there.  */
11958             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
11959
11960             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
11961               {
11962                 best_low = min (best_low, current_low);
11963                 best_high = max (best_high, current_high);
11964               }
11965             break;
11966           default:
11967             /* Ignore.  */
11968             break;
11969           }
11970
11971           child = sibling_die (child);
11972         }
11973     }
11974
11975   *lowpc = best_low;
11976   *highpc = best_high;
11977 }
11978
11979 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
11980    in DIE.  */
11981
11982 static void
11983 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
11984                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
11985 {
11986   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11987   struct attribute *attr;
11988   struct attribute *attr_high;
11989
11990   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11991   if (attr_high)
11992     {
11993       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11994       if (attr)
11995         {
11996           CORE_ADDR low = attr_value_as_address (attr);
11997           CORE_ADDR high = attr_value_as_address (attr_high);
11998
11999           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
12000             high += low;
12001
12002           record_block_range (block, baseaddr + low, baseaddr + high - 1);
12003         }
12004     }
12005
12006   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
12007   if (attr)
12008     {
12009       bfd *obfd = objfile->obfd;
12010       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
12011          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
12012          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
12013       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
12014
12015       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
12016          address range list in the .debug_ranges section.  */
12017       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
12018                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
12019       const gdb_byte *buffer;
12020
12021       /* For some target architectures, but not others, the
12022          read_address function sign-extends the addresses it returns.
12023          To recognize base address selection entries, we need a
12024          mask.  */
12025       unsigned int addr_size = cu->header.addr_size;
12026       CORE_ADDR base_select_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
12027
12028       /* The base address, to which the next pair is relative.  Note
12029          that this 'base' is a DWARF concept: most entries in a range
12030          list are relative, to reduce the number of relocs against the
12031          debugging information.  This is separate from this function's
12032          'baseaddr' argument, which GDB uses to relocate debugging
12033          information from a shared library based on the address at
12034          which the library was loaded.  */
12035       CORE_ADDR base = cu->base_address;
12036       int base_known = cu->base_known;
12037
12038       dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
12039       if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
12040         {
12041           complaint (&symfile_complaints,
12042                      _("Offset %lu out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
12043                      offset);
12044           return;
12045         }
12046       buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
12047
12048       for (;;)
12049         {
12050           unsigned int bytes_read;
12051           CORE_ADDR start, end;
12052
12053           start = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12054           buffer += bytes_read;
12055           end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12056           buffer += bytes_read;
12057
12058           /* Did we find the end of the range list?  */
12059           if (start == 0 && end == 0)
12060             break;
12061
12062           /* Did we find a base address selection entry?  */
12063           else if ((start & base_select_mask) == base_select_mask)
12064             {
12065               base = end;
12066               base_known = 1;
12067             }
12068
12069           /* We found an ordinary address range.  */
12070           else
12071             {
12072               if (!base_known)
12073                 {
12074                   complaint (&symfile_complaints,
12075                              _("Invalid .debug_ranges data "
12076                                "(no base address)"));
12077                   return;
12078                 }
12079
12080               if (start > end)
12081                 {
12082                   /* Inverted range entries are invalid.  */
12083                   complaint (&symfile_complaints,
12084                              _("Invalid .debug_ranges data "
12085                                "(inverted range)"));
12086                   return;
12087                 }
12088
12089               /* Empty range entries have no effect.  */
12090               if (start == end)
12091                 continue;
12092
12093               start += base + baseaddr;
12094               end += base + baseaddr;
12095
12096               /* A not-uncommon case of bad debug info.
12097                  Don't pollute the addrmap with bad data.  */
12098               if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
12099                 {
12100                   complaint (&symfile_complaints,
12101                              _(".debug_ranges entry has start address of zero"
12102                                " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
12103                   continue;
12104                 }
12105
12106               record_block_range (block, start, end - 1);
12107             }
12108         }
12109     }
12110 }
12111
12112 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
12113    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
12114
12115 static void
12116 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
12117 {
12118   const char *cs;
12119   int major, minor, release;
12120
12121   if (cu->producer == NULL)
12122     {
12123       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
12124          compliant.
12125
12126          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
12127          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
12128          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
12129          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
12130          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
12131     }
12132   else if (strncmp (cu->producer, "GNU ", strlen ("GNU ")) == 0)
12133     {
12134       /* Skip any identifier after "GNU " - such as "C++" or "Java".  */
12135
12136       cs = &cu->producer[strlen ("GNU ")];
12137       while (*cs && !isdigit (*cs))
12138         cs++;
12139       if (sscanf (cs, "%d.%d.%d", &major, &minor, &release) != 3)
12140         {
12141           /* Not recognized as GCC.  */
12142         }
12143       else
12144         {
12145           cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
12146           cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
12147         }
12148     }
12149   else if (strncmp (cu->producer, "Intel(R) C", strlen ("Intel(R) C")) == 0)
12150     cu->producer_is_icc = 1;
12151   else
12152     {
12153       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
12154          compliant.  */
12155     }
12156
12157   cu->checked_producer = 1;
12158 }
12159
12160 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
12161    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
12162    during 4.6.0 experimental.  */
12163
12164 static int
12165 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
12166 {
12167   if (!cu->checked_producer)
12168     check_producer (cu);
12169
12170   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
12171 }
12172
12173 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
12174    DW_AT_accessibility.  */
12175
12176 static enum dwarf_access_attribute
12177 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12178 {
12179   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
12180     {
12181       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
12182          accessibility for inheritance is private.  */
12183
12184       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
12185         return DW_ACCESS_public;
12186       else
12187         return DW_ACCESS_private;
12188     }
12189   else
12190     {
12191       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
12192          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
12193          depends on the container kind.  */
12194
12195       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
12196         return DW_ACCESS_private;
12197       else
12198         return DW_ACCESS_public;
12199     }
12200 }
12201
12202 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
12203    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
12204    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
12205    to 0.  */
12206
12207 static int
12208 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
12209                              LONGEST *offset)
12210 {
12211   struct attribute *attr;
12212
12213   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
12214   if (attr != NULL)
12215     {
12216       *offset = 0;
12217
12218       /* Note that we do not check for a section offset first here.
12219          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
12220          so if we see it, we can assume that a constant form is really
12221          a constant and not a section offset.  */
12222       if (attr_form_is_constant (attr))
12223         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
12224       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12225         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12226       else if (attr_form_is_block (attr))
12227         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12228       else
12229         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12230
12231       return 1;
12232     }
12233
12234   return 0;
12235 }
12236
12237 /* Add an aggregate field to the field list.  */
12238
12239 static void
12240 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12241                   struct dwarf2_cu *cu)
12242 {
12243   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12244   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12245   struct nextfield *new_field;
12246   struct attribute *attr;
12247   struct field *fp;
12248   const char *fieldname = "";
12249
12250   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12251   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
12252   make_cleanup (xfree, new_field);
12253   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
12254
12255   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12256     {
12257       new_field->next = fip->baseclasses;
12258       fip->baseclasses = new_field;
12259     }
12260   else
12261     {
12262       new_field->next = fip->fields;
12263       fip->fields = new_field;
12264     }
12265   fip->nfields++;
12266
12267   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12268   if (attr)
12269     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
12270   else
12271     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12272   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
12273     fip->non_public_fields = 1;
12274
12275   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12276   if (attr)
12277     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
12278   else
12279     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
12280
12281   fp = &new_field->field;
12282
12283   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
12284     {
12285       LONGEST offset;
12286
12287       /* Data member other than a C++ static data member.  */
12288
12289       /* Get type of field.  */
12290       fp->type = die_type (die, cu);
12291
12292       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
12293
12294       /* Get bit size of field (zero if none).  */
12295       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
12296       if (attr)
12297         {
12298           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
12299         }
12300       else
12301         {
12302           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12303         }
12304
12305       /* Get bit offset of field.  */
12306       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12307         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12308       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
12309       if (attr)
12310         {
12311           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
12312             {
12313               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
12314                  additional bit offset from the MSB of the containing
12315                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
12316                  have to do anything special since we don't need to
12317                  know the size of the anonymous object.  */
12318               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
12319             }
12320           else
12321             {
12322               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
12323                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
12324                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
12325                  object, and then subtract off the number of bits of
12326                  the field itself.  The result is the bit offset of
12327                  the LSB of the field.  */
12328               int anonymous_size;
12329               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
12330
12331               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12332               if (attr)
12333                 {
12334                   /* The size of the anonymous object containing
12335                      the bit field is explicit, so use the
12336                      indicated size (in bytes).  */
12337                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
12338                 }
12339               else
12340                 {
12341                   /* The size of the anonymous object containing
12342                      the bit field must be inferred from the type
12343                      attribute of the data member containing the
12344                      bit field.  */
12345                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
12346                 }
12347               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
12348                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
12349                                  + anonymous_size * bits_per_byte
12350                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
12351             }
12352         }
12353
12354       /* Get name of field.  */
12355       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12356       if (fieldname == NULL)
12357         fieldname = "";
12358
12359       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12360          need to duplicate it for the type.  */
12361       fp->name = fieldname;
12362
12363       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
12364          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
12365       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
12366         {
12367           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
12368           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
12369           fip->non_public_fields = 1;
12370         }
12371     }
12372   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
12373     {
12374       /* C++ static member.  */
12375
12376       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
12377          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
12378          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
12379          DW_TAG_variable tags.  */
12380
12381       const char *physname;
12382
12383       /* Get name of field.  */
12384       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12385       if (fieldname == NULL)
12386         return;
12387
12388       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
12389       if (attr
12390           /* Only create a symbol if this is an external value.
12391              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
12392              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
12393              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
12394           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
12395         {
12396           /* A static const member, not much different than an enum as far as
12397              we're concerned, except that we can support more types.  */
12398           new_symbol (die, NULL, cu);
12399         }
12400
12401       /* Get physical name.  */
12402       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12403
12404       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12405          need to duplicate it for the type.  */
12406       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
12407       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12408       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
12409     }
12410   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12411     {
12412       LONGEST offset;
12413
12414       /* C++ base class field.  */
12415       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12416         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12417       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12418       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12419       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
12420       fip->nbaseclasses++;
12421     }
12422 }
12423
12424 /* Add a typedef defined in the scope of the FIP's class.  */
12425
12426 static void
12427 dwarf2_add_typedef (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12428                     struct dwarf2_cu *cu)
12429 {
12430   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12431   struct typedef_field_list *new_field;
12432   struct attribute *attr;
12433   struct typedef_field *fp;
12434   char *fieldname = "";
12435
12436   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12437   new_field = xzalloc (sizeof (*new_field));
12438   make_cleanup (xfree, new_field);
12439
12440   gdb_assert (die->tag == DW_TAG_typedef);
12441
12442   fp = &new_field->field;
12443
12444   /* Get name of field.  */
12445   fp->name = dwarf2_name (die, cu);
12446   if (fp->name == NULL)
12447     return;
12448
12449   fp->type = read_type_die (die, cu);
12450
12451   new_field->next = fip->typedef_field_list;
12452   fip->typedef_field_list = new_field;
12453   fip->typedef_field_list_count++;
12454 }
12455
12456 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
12457
12458 static void
12459 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12460                               struct dwarf2_cu *cu)
12461 {
12462   int nfields = fip->nfields;
12463
12464   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
12465      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
12466   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
12467   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
12468     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
12469   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
12470
12471   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
12472     {
12473       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12474
12475       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
12476         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12477       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
12478
12479       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
12480         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12481       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
12482
12483       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
12484         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12485       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
12486     }
12487
12488   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
12489      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
12490   if (fip->nbaseclasses && cu->language != language_ada)
12491     {
12492       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
12493       unsigned char *pointer;
12494
12495       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12496       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
12497       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
12498       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
12499       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
12500     }
12501
12502   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head of
12503      the list, adding to the tail of the field array, so that they end up in
12504      the same order in the array in which they were added to the list.  */
12505   while (nfields-- > 0)
12506     {
12507       struct nextfield *fieldp;
12508
12509       if (fip->fields)
12510         {
12511           fieldp = fip->fields;
12512           fip->fields = fieldp->next;
12513         }
12514       else
12515         {
12516           fieldp = fip->baseclasses;
12517           fip->baseclasses = fieldp->next;
12518         }
12519
12520       TYPE_FIELD (type, nfields) = fieldp->field;
12521       switch (fieldp->accessibility)
12522         {
12523         case DW_ACCESS_private:
12524           if (cu->language != language_ada)
12525             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
12526           break;
12527
12528         case DW_ACCESS_protected:
12529           if (cu->language != language_ada)
12530             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
12531           break;
12532
12533         case DW_ACCESS_public:
12534           break;
12535
12536         default:
12537           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
12538           {
12539             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
12540                        fieldp->accessibility);
12541           }
12542           break;
12543         }
12544       if (nfields < fip->nbaseclasses)
12545         {
12546           switch (fieldp->virtuality)
12547             {
12548             case DW_VIRTUALITY_virtual:
12549             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
12550               if (cu->language == language_ada)
12551                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
12552               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
12553               break;
12554             }
12555         }
12556     }
12557 }
12558
12559 /* Return true if this member function is a constructor, false
12560    otherwise.  */
12561
12562 static int
12563 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12564 {
12565   const char *fieldname;
12566   const char *typename;
12567   int len;
12568
12569   if (die->parent == NULL)
12570     return 0;
12571
12572   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
12573       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
12574       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
12575     return 0;
12576
12577   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12578   typename = dwarf2_name (die->parent, cu);
12579   if (fieldname == NULL || typename == NULL)
12580     return 0;
12581
12582   len = strlen (fieldname);
12583   return (strncmp (fieldname, typename, len) == 0
12584           && (typename[len] == '\0' || typename[len] == '<'));
12585 }
12586
12587 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
12588
12589 static void
12590 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12591                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
12592 {
12593   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12594   struct attribute *attr;
12595   struct fnfieldlist *flp;
12596   int i;
12597   struct fn_field *fnp;
12598   const char *fieldname;
12599   struct nextfnfield *new_fnfield;
12600   struct type *this_type;
12601   enum dwarf_access_attribute accessibility;
12602
12603   if (cu->language == language_ada)
12604     error (_("unexpected member function in Ada type"));
12605
12606   /* Get name of member function.  */
12607   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12608   if (fieldname == NULL)
12609     return;
12610
12611   /* Look up member function name in fieldlist.  */
12612   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
12613     {
12614       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
12615         break;
12616     }
12617
12618   /* Create new list element if necessary.  */
12619   if (i < fip->nfnfields)
12620     flp = &fip->fnfieldlists[i];
12621   else
12622     {
12623       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12624         {
12625           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
12626             xrealloc (fip->fnfieldlists,
12627                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12628                       * sizeof (struct fnfieldlist));
12629           if (fip->nfnfields == 0)
12630             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
12631         }
12632       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
12633       flp->name = fieldname;
12634       flp->length = 0;
12635       flp->head = NULL;
12636       i = fip->nfnfields++;
12637     }
12638
12639   /* Create a new member function field and chain it to the field list
12640      entry.  */
12641   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
12642   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
12643   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
12644   new_fnfield->next = flp->head;
12645   flp->head = new_fnfield;
12646   flp->length++;
12647
12648   /* Fill in the member function field info.  */
12649   fnp = &new_fnfield->fnfield;
12650
12651   /* Delay processing of the physname until later.  */
12652   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java)
12653     {
12654       add_to_method_list (type, i, flp->length - 1, fieldname,
12655                           die, cu);
12656     }
12657   else
12658     {
12659       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12660       fnp->physname = physname ? physname : "";
12661     }
12662
12663   fnp->type = alloc_type (objfile);
12664   this_type = read_type_die (die, cu);
12665   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
12666     {
12667       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
12668
12669       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
12670            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
12671       smash_to_method_type (fnp->type, type,
12672                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
12673                             TYPE_FIELDS (this_type),
12674                             TYPE_NFIELDS (this_type),
12675                             TYPE_VARARGS (this_type));
12676
12677       /* Handle static member functions.
12678          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
12679          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
12680          parameter for non-static member functions (which is the this
12681          pointer) as artificial.  We obtain this information from
12682          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
12683       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
12684         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
12685     }
12686   else
12687     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
12688                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
12689
12690   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
12691   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
12692     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
12693
12694   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
12695      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
12696
12697   /* Get accessibility.  */
12698   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12699   if (attr)
12700     accessibility = DW_UNSND (attr);
12701   else
12702     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12703   switch (accessibility)
12704     {
12705     case DW_ACCESS_private:
12706       fnp->is_private = 1;
12707       break;
12708     case DW_ACCESS_protected:
12709       fnp->is_protected = 1;
12710       break;
12711     }
12712
12713   /* Check for artificial methods.  */
12714   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
12715   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
12716     fnp->is_artificial = 1;
12717
12718   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
12719
12720   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
12721      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
12722      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
12723      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
12724      to the object address.  */
12725
12726   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
12727   if (attr)
12728     {
12729       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
12730         {
12731           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
12732             {
12733               /* Old-style GCC.  */
12734               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
12735             }
12736           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12737                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
12738                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
12739                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
12740             {
12741               struct dwarf_block blk;
12742               int offset;
12743
12744               offset = (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12745                         ? 1 : 2);
12746               blk.size = DW_BLOCK (attr)->size - offset;
12747               blk.data = DW_BLOCK (attr)->data + offset;
12748               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12749               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
12750                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12751               else
12752                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
12753               fnp->voffset += 2;
12754             }
12755           else
12756             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12757
12758           if (!fnp->fcontext)
12759             fnp->fcontext = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
12760         }
12761       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12762         {
12763           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12764         }
12765       else
12766         {
12767           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
12768                                                  fieldname);
12769         }
12770     }
12771   else
12772     {
12773       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12774       if (attr && DW_UNSND (attr))
12775         {
12776           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
12777           complaint (&symfile_complaints,
12778                      _("Member function \"%s\" (offset %d) is virtual "
12779                        "but the vtable offset is not specified"),
12780                      fieldname, die->offset.sect_off);
12781           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12782           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
12783         }
12784     }
12785 }
12786
12787 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
12788
12789 static void
12790 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12791                                  struct dwarf2_cu *cu)
12792 {
12793   struct fnfieldlist *flp;
12794   int i;
12795
12796   if (cu->language == language_ada)
12797     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
12798
12799   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12800   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
12801     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
12802
12803   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
12804     {
12805       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
12806       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
12807       int k;
12808
12809       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
12810       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
12811       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
12812         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
12813       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
12814         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
12815     }
12816
12817   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
12818 }
12819
12820 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
12821    language, zero otherwise.  */
12822 static int
12823 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
12824 {
12825   static const char vptr[] = "_vptr";
12826   static const char vtable[] = "vtable";
12827
12828   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
12829   if ((cu->language == language_java
12830        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
12831        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
12832        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
12833     return 1;
12834
12835   return 0;
12836 }
12837
12838 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
12839    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
12840    such a structure, smash it into a member function type.
12841
12842    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
12843    This is GCC PR debug/28767.  */
12844
12845 static void
12846 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
12847 {
12848   struct type *pfn_type, *domain_type, *new_type;
12849
12850   /* Check for a structure with no name and two children.  */
12851   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
12852     return;
12853
12854   /* Check for __pfn and __delta members.  */
12855   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
12856       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
12857       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
12858       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
12859     return;
12860
12861   /* Find the type of the method.  */
12862   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
12863   if (pfn_type == NULL
12864       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
12865       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
12866     return;
12867
12868   /* Look for the "this" argument.  */
12869   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
12870   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
12871       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
12872       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
12873     return;
12874
12875   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
12876   new_type = alloc_type (objfile);
12877   smash_to_method_type (new_type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
12878                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
12879                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
12880   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
12881 }
12882
12883 /* Return non-zero if the CU's PRODUCER string matches the Intel C/C++ compiler
12884    (icc).  */
12885
12886 static int
12887 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
12888 {
12889   if (!cu->checked_producer)
12890     check_producer (cu);
12891
12892   return cu->producer_is_icc;
12893 }
12894
12895 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
12896    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
12897    the type's name and general properties; the members will not be
12898    processed until process_structure_scope.  A symbol table entry for
12899    the type will also not be done until process_structure_scope (assuming
12900    the type has a name).
12901
12902    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
12903    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
12904    structure or union.  This gets the type entered into our set of
12905    user defined types.  */
12906
12907 static struct type *
12908 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12909 {
12910   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12911   struct type *type;
12912   struct attribute *attr;
12913   const char *name;
12914
12915   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
12916      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
12917      the chain and we want to go down.  */
12918   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
12919   if (attr)
12920     {
12921       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
12922
12923       /* The type's CU may not be the same as CU.
12924          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
12925       return set_die_type (die, type, cu);
12926     }
12927
12928   type = alloc_type (objfile);
12929   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
12930
12931   name = dwarf2_name (die, cu);
12932   if (name != NULL)
12933     {
12934       if (cu->language == language_cplus
12935           || cu->language == language_java)
12936         {
12937           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
12938
12939           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
12940              type.  If so, there is no need to continue.  */
12941           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
12942             return get_die_type (die, cu);
12943
12944           TYPE_TAG_NAME (type) = full_name;
12945           if (die->tag == DW_TAG_structure_type
12946               || die->tag == DW_TAG_class_type)
12947             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12948         }
12949       else
12950         {
12951           /* The name is already allocated along with this objfile, so
12952              we don't need to duplicate it for the type.  */
12953           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
12954           if (die->tag == DW_TAG_class_type)
12955             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12956         }
12957     }
12958
12959   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
12960     {
12961       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
12962     }
12963   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
12964     {
12965       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
12966     }
12967   else
12968     {
12969       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_CLASS;
12970     }
12971
12972   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
12973     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
12974
12975   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12976   if (attr)
12977     {
12978       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12979     }
12980   else
12981     {
12982       TYPE_LENGTH (type) = 0;
12983     }
12984
12985   if (producer_is_icc (cu) && (TYPE_LENGTH (type) == 0))
12986     {
12987       /* ICC does not output the required DW_AT_declaration
12988          on incomplete types, but gives them a size of zero.  */
12989       TYPE_STUB (type) = 1;
12990     }
12991   else
12992     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
12993
12994   if (die_is_declaration (die, cu))
12995     TYPE_STUB (type) = 1;
12996   else if (attr == NULL && die->child == NULL
12997            && producer_is_realview (cu->producer))
12998     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
12999        on incomplete types.  */
13000     TYPE_STUB (type) = 1;
13001
13002   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
13003      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
13004      type within the structure itself.  */
13005   set_die_type (die, type, cu);
13006
13007   /* set_die_type should be already done.  */
13008   set_descriptive_type (type, die, cu);
13009
13010   return type;
13011 }
13012
13013 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
13014    its members and creating a symbol for it.  */
13015
13016 static void
13017 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13018 {
13019   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13020   struct die_info *child_die = die->child;
13021   struct type *type;
13022
13023   type = get_die_type (die, cu);
13024   if (type == NULL)
13025     type = read_structure_type (die, cu);
13026
13027   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
13028     {
13029       struct field_info fi;
13030       struct die_info *child_die;
13031       VEC (symbolp) *template_args = NULL;
13032       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
13033
13034       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
13035
13036       child_die = die->child;
13037
13038       while (child_die && child_die->tag)
13039         {
13040           if (child_die->tag == DW_TAG_member
13041               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
13042             {
13043               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
13044                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
13045                  all versions of G++ as of this writing (so through at
13046                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
13047                  tags for them instead.  */
13048               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13049             }
13050           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
13051             {
13052               /* C++ member function.  */
13053               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
13054             }
13055           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
13056             {
13057               /* C++ base class field.  */
13058               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13059             }
13060           else if (child_die->tag == DW_TAG_typedef)
13061             dwarf2_add_typedef (&fi, child_die, cu);
13062           else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13063                    || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13064             {
13065               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13066
13067               if (arg != NULL)
13068                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
13069             }
13070
13071           child_die = sibling_die (child_die);
13072         }
13073
13074       /* Attach template arguments to type.  */
13075       if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
13076         {
13077           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13078           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13079             = VEC_length (symbolp, template_args);
13080           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13081             = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13082                              (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13083                               * sizeof (struct symbol *)));
13084           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
13085                   VEC_address (symbolp, template_args),
13086                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13087                    * sizeof (struct symbol *)));
13088           VEC_free (symbolp, template_args);
13089         }
13090
13091       /* Attach fields and member functions to the type.  */
13092       if (fi.nfields)
13093         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
13094       if (fi.nfnfields)
13095         {
13096           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
13097
13098           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
13099              class itself) which contains the vtable pointer for the current
13100              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
13101              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
13102
13103           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
13104             {
13105               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
13106
13107               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
13108               if (type == t)
13109                 {
13110                   int i;
13111
13112                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
13113                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
13114                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
13115                        --i)
13116                     {
13117                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
13118
13119                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
13120                         {
13121                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13122                           break;
13123                         }
13124                     }
13125
13126                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
13127                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
13128                     complaint (&symfile_complaints,
13129                                _("virtual function table pointer "
13130                                  "not found when defining class '%s'"),
13131                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
13132                                "");
13133                 }
13134               else
13135                 {
13136                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
13137                 }
13138             }
13139           else if (cu->producer
13140                    && strncmp (cu->producer,
13141                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
13142             {
13143               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
13144                  of the containing type, but the vtable pointer is
13145                  always named __vfp.  */
13146
13147               int i;
13148
13149               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
13150                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
13151                    --i)
13152                 {
13153                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
13154                     {
13155                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13156                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
13157                       break;
13158                     }
13159                 }
13160             }
13161         }
13162
13163       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
13164          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
13165       if (fi.typedef_field_list)
13166         {
13167           int i = fi.typedef_field_list_count;
13168
13169           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13170           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
13171             = TYPE_ALLOC (type, sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * i);
13172           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = i;
13173
13174           /* Reverse the list order to keep the debug info elements order.  */
13175           while (--i >= 0)
13176             {
13177               struct typedef_field *dest, *src;
13178
13179               dest = &TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i);
13180               src = &fi.typedef_field_list->field;
13181               fi.typedef_field_list = fi.typedef_field_list->next;
13182               *dest = *src;
13183             }
13184         }
13185
13186       do_cleanups (back_to);
13187
13188       if (HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
13189         TYPE_CPLUS_REALLY_JAVA (type) = cu->language == language_java;
13190     }
13191
13192   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
13193
13194   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
13195      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
13196      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
13197      nested class.  So we have to process our children even if the
13198      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
13199      won't have any children at all.  */
13200
13201   while (child_die != NULL && child_die->tag)
13202     {
13203       if (child_die->tag == DW_TAG_member
13204           || child_die->tag == DW_TAG_variable
13205           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
13206           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
13207           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
13208         {
13209           /* Do nothing.  */
13210         }
13211       else
13212         process_die (child_die, cu);
13213
13214       child_die = sibling_die (child_die);
13215     }
13216
13217   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
13218      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
13219      attribute, and a declaration attribute.  */
13220   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
13221       || !die_is_declaration (die, cu))
13222     new_symbol (die, type, cu);
13223 }
13224
13225 /* Assuming DIE is an enumeration type, and TYPE is its associated type,
13226    update TYPE using some information only available in DIE's children.  */
13227
13228 static void
13229 update_enumeration_type_from_children (struct die_info *die,
13230                                        struct type *type,
13231                                        struct dwarf2_cu *cu)
13232 {
13233   struct obstack obstack;
13234   struct die_info *child_die = die->child;
13235   int unsigned_enum = 1;
13236   int flag_enum = 1;
13237   ULONGEST mask = 0;
13238   struct cleanup *old_chain;
13239
13240   obstack_init (&obstack);
13241   old_chain = make_cleanup_obstack_free (&obstack);
13242
13243   while (child_die != NULL && child_die->tag)
13244     {
13245       struct attribute *attr;
13246       LONGEST value;
13247       const gdb_byte *bytes;
13248       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13249       const char *name;
13250       if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13251         continue;
13252
13253       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_const_value, cu);
13254       if (attr == NULL)
13255         continue;
13256
13257       name = dwarf2_name (child_die, cu);
13258       if (name == NULL)
13259         name = "<anonymous enumerator>";
13260
13261       dwarf2_const_value_attr (attr, type, name, &obstack, cu,
13262                                &value, &bytes, &baton);
13263       if (value < 0)
13264         {
13265           unsigned_enum = 0;
13266           flag_enum = 0;
13267         }
13268       else if ((mask & value) != 0)
13269         flag_enum = 0;
13270       else
13271         mask |= value;
13272
13273       /* If we already know that the enum type is neither unsigned, nor
13274          a flag type, no need to look at the rest of the enumerates.  */
13275       if (!unsigned_enum && !flag_enum)
13276         break;
13277       child_die = sibling_die (child_die);
13278     }
13279
13280   if (unsigned_enum)
13281     TYPE_UNSIGNED (type) = 1;
13282   if (flag_enum)
13283     TYPE_FLAG_ENUM (type) = 1;
13284
13285   do_cleanups (old_chain);
13286 }
13287
13288 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
13289    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
13290
13291 static struct type *
13292 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13293 {
13294   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13295   struct type *type;
13296   struct attribute *attr;
13297   const char *name;
13298
13299   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
13300      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
13301      the chain and we want to go down.  */
13302   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
13303   if (attr)
13304     {
13305       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
13306
13307       /* The type's CU may not be the same as CU.
13308          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13309       return set_die_type (die, type, cu);
13310     }
13311
13312   type = alloc_type (objfile);
13313
13314   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
13315   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
13316   if (name != NULL)
13317     TYPE_TAG_NAME (type) = name;
13318
13319   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
13320   if (attr != NULL)
13321     {
13322       struct type *underlying_type = die_type (die, cu);
13323
13324       TYPE_TARGET_TYPE (type) = underlying_type;
13325     }
13326
13327   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13328   if (attr)
13329     {
13330       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13331     }
13332   else
13333     {
13334       TYPE_LENGTH (type) = 0;
13335     }
13336
13337   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
13338      declared as private in the package spec, and then defined only
13339      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
13340      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
13341      may be generated by the compiler.  */
13342   if (die_is_declaration (die, cu))
13343     TYPE_STUB (type) = 1;
13344
13345   /* Finish the creation of this type by using the enum's children.
13346      We must call this even when the underlying type has been provided
13347      so that we can determine if we're looking at a "flag" enum.  */
13348   update_enumeration_type_from_children (die, type, cu);
13349
13350   /* If this type has an underlying type that is not a stub, then we
13351      may use its attributes.  We always use the "unsigned" attribute
13352      in this situation, because ordinarily we guess whether the type
13353      is unsigned -- but the guess can be wrong and the underlying type
13354      can tell us the reality.  However, we defer to a local size
13355      attribute if one exists, because this lets the compiler override
13356      the underlying type if needed.  */
13357   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL && !TYPE_STUB (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
13358     {
13359       TYPE_UNSIGNED (type) = TYPE_UNSIGNED (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13360       if (TYPE_LENGTH (type) == 0)
13361         TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13362     }
13363
13364   TYPE_DECLARED_CLASS (type) = dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_enum_class, cu);
13365
13366   return set_die_type (die, type, cu);
13367 }
13368
13369 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
13370    the dies that define the members of the enumeration, and create the
13371    symbol for the enumeration type.
13372
13373    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
13374
13375 static void
13376 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13377 {
13378   struct type *this_type;
13379
13380   this_type = get_die_type (die, cu);
13381   if (this_type == NULL)
13382     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
13383
13384   if (die->child != NULL)
13385     {
13386       struct die_info *child_die;
13387       struct symbol *sym;
13388       struct field *fields = NULL;
13389       int num_fields = 0;
13390       const char *name;
13391
13392       child_die = die->child;
13393       while (child_die && child_die->tag)
13394         {
13395           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13396             {
13397               process_die (child_die, cu);
13398             }
13399           else
13400             {
13401               name = dwarf2_name (child_die, cu);
13402               if (name)
13403                 {
13404                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
13405
13406                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13407                     {
13408                       fields = (struct field *)
13409                         xrealloc (fields,
13410                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13411                                   * sizeof (struct field));
13412                     }
13413
13414                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
13415                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
13416                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
13417                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
13418
13419                   num_fields++;
13420                 }
13421             }
13422
13423           child_die = sibling_die (child_die);
13424         }
13425
13426       if (num_fields)
13427         {
13428           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
13429           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
13430             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
13431           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
13432                   sizeof (struct field) * num_fields);
13433           xfree (fields);
13434         }
13435     }
13436
13437   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
13438      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
13439      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
13440      symbol would in some cases obscure the true definition of the
13441      enum, giving users an incomplete type when the definition is
13442      actually available.  Note that we do not want to do this for all
13443      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
13444      enum declarations.  */
13445   if (cu->per_cu->is_debug_types
13446       && die_is_declaration (die, cu))
13447     {
13448       struct signatured_type *sig_type;
13449
13450       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
13451       gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
13452       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != die->offset.sect_off)
13453         return;
13454     }
13455
13456   new_symbol (die, this_type, cu);
13457 }
13458
13459 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
13460    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
13461    arrays.  */
13462
13463 static struct type *
13464 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13465 {
13466   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13467   struct die_info *child_die;
13468   struct type *type;
13469   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
13470   struct type **range_types = NULL;
13471   struct attribute *attr;
13472   int ndim = 0;
13473   struct cleanup *back_to;
13474   const char *name;
13475   unsigned int bit_stride = 0;
13476
13477   element_type = die_type (die, cu);
13478
13479   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13480   type = get_die_type (die, cu);
13481   if (type)
13482     return type;
13483
13484   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_stride, cu);
13485   if (attr != NULL)
13486     bit_stride = DW_UNSND (attr) * 8;
13487
13488   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_stride, cu);
13489   if (attr != NULL)
13490     bit_stride = DW_UNSND (attr);
13491
13492   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
13493      arrays with unspecified length.  */
13494   if (die->child == NULL)
13495     {
13496       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13497       range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
13498       type = create_array_type_with_stride (NULL, element_type, range_type,
13499                                             bit_stride);
13500       return set_die_type (die, type, cu);
13501     }
13502
13503   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
13504   child_die = die->child;
13505   while (child_die && child_die->tag)
13506     {
13507       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
13508         {
13509           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
13510
13511           if (child_type != NULL)
13512             {
13513               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
13514                  array type creation.  */
13515               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13516                 {
13517                   range_types = (struct type **)
13518                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13519                               * sizeof (struct type *));
13520                   if (ndim == 0)
13521                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
13522                 }
13523               range_types[ndim++] = child_type;
13524             }
13525         }
13526       child_die = sibling_die (child_die);
13527     }
13528
13529   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
13530      necessary array types in backwards order.  */
13531
13532   type = element_type;
13533
13534   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
13535     {
13536       int i = 0;
13537
13538       while (i < ndim)
13539         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[i++],
13540                                               bit_stride);
13541     }
13542   else
13543     {
13544       while (ndim-- > 0)
13545         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[ndim],
13546                                               bit_stride);
13547     }
13548
13549   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
13550      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
13551      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
13552      custom vendor extension.  The main difference between a regular
13553      array and the vector variant is that vectors are passed by value
13554      to functions.  */
13555   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
13556   if (attr)
13557     make_vector_type (type);
13558
13559   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
13560      implementation may choose to implement triple vectors using this
13561      attribute.  */
13562   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13563   if (attr)
13564     {
13565       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
13566         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13567       else
13568         complaint (&symfile_complaints,
13569                    _("DW_AT_byte_size for array type smaller "
13570                      "than the total size of elements"));
13571     }
13572
13573   name = dwarf2_name (die, cu);
13574   if (name)
13575     TYPE_NAME (type) = name;
13576
13577   /* Install the type in the die.  */
13578   set_die_type (die, type, cu);
13579
13580   /* set_die_type should be already done.  */
13581   set_descriptive_type (type, die, cu);
13582
13583   do_cleanups (back_to);
13584
13585   return type;
13586 }
13587
13588 static enum dwarf_array_dim_ordering
13589 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13590 {
13591   struct attribute *attr;
13592
13593   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
13594
13595   if (attr) return DW_SND (attr);
13596
13597   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
13598      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
13599      laid out as per normal fortran.
13600
13601      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
13602      version checking.  */
13603
13604   if (cu->language == language_fortran
13605       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
13606     {
13607       return DW_ORD_row_major;
13608     }
13609
13610   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
13611     {
13612     case array_column_major:
13613       return DW_ORD_col_major;
13614     case array_row_major:
13615     default:
13616       return DW_ORD_row_major;
13617     };
13618 }
13619
13620 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
13621    the DIE's type field.  */
13622
13623 static struct type *
13624 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13625 {
13626   struct type *domain_type, *set_type;
13627   struct attribute *attr;
13628
13629   domain_type = die_type (die, cu);
13630
13631   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13632   set_type = get_die_type (die, cu);
13633   if (set_type)
13634     return set_type;
13635
13636   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
13637
13638   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13639   if (attr)
13640     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
13641
13642   return set_die_type (die, set_type, cu);
13643 }
13644
13645 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
13646    SYM is the symbol which we are marking as computed.
13647    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
13648    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
13649    block itself.
13650    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
13651    member of the common block that we are processing.
13652    CU is the CU from which the above come.  */
13653
13654 static void
13655 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
13656                                    struct die_info *common_die,
13657                                    struct attribute *common_loc,
13658                                    struct attribute *member_loc,
13659                                    struct dwarf2_cu *cu)
13660 {
13661   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13662   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13663   gdb_byte *ptr;
13664   unsigned int cu_off;
13665   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
13666   LONGEST offset = 0;
13667
13668   gdb_assert (common_loc && member_loc);
13669   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
13670   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
13671               || attr_form_is_constant (member_loc));
13672
13673   baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13674                          sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
13675   baton->per_cu = cu->per_cu;
13676   gdb_assert (baton->per_cu);
13677
13678   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
13679
13680   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13681     {
13682       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
13683       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
13684     }
13685   else
13686     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13687
13688   ptr = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
13689   baton->data = ptr;
13690
13691   *ptr++ = DW_OP_call4;
13692   cu_off = common_die->offset.sect_off - cu->per_cu->offset.sect_off;
13693   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
13694   ptr += 4;
13695
13696   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13697     {
13698       *ptr++ = DW_OP_addr;
13699       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
13700       ptr += cu->header.addr_size;
13701     }
13702   else
13703     {
13704       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
13705          use a DW_AT_location attribute.  */
13706       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
13707       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13708     }
13709
13710   *ptr++ = DW_OP_plus;
13711   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
13712
13713   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
13714   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
13715 }
13716
13717 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
13718    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
13719    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
13720    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
13721    variable names.  */
13722
13723 static void
13724 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13725 {
13726   struct attribute *attr;
13727
13728   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
13729   if (attr)
13730     {
13731       /* Support the .debug_loc offsets.  */
13732       if (attr_form_is_block (attr))
13733         {
13734           /* Ok.  */
13735         }
13736       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
13737         {
13738           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13739           attr = NULL;
13740         }
13741       else
13742         {
13743           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
13744                                                  "common block member");
13745           attr = NULL;
13746         }
13747     }
13748
13749   if (die->child != NULL)
13750     {
13751       struct objfile *objfile = cu->objfile;
13752       struct die_info *child_die;
13753       size_t n_entries = 0, size;
13754       struct common_block *common_block;
13755       struct symbol *sym;
13756
13757       for (child_die = die->child;
13758            child_die && child_die->tag;
13759            child_die = sibling_die (child_die))
13760         ++n_entries;
13761
13762       size = (sizeof (struct common_block)
13763               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
13764       common_block = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
13765       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
13766       common_block->n_entries = 0;
13767
13768       for (child_die = die->child;
13769            child_die && child_die->tag;
13770            child_die = sibling_die (child_die))
13771         {
13772           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
13773              symbol scope.  */
13774           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13775           if (sym != NULL)
13776             {
13777               struct attribute *member_loc;
13778
13779               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
13780
13781               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
13782                                         cu);
13783               if (member_loc)
13784                 {
13785                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
13786                      not specified by DWARF.  It seems to have been
13787                      emitted by gfortran at least as recently as:
13788                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
13789                   complaint (&symfile_complaints,
13790                              _("Variable in common block has "
13791                                "DW_AT_data_member_location "
13792                                "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13793                              child_die->offset.sect_off,
13794                              objfile_name (cu->objfile));
13795
13796                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
13797                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13798                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
13799                            || attr_form_is_block (member_loc))
13800                     {
13801                       if (attr)
13802                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
13803                                                            member_loc, cu);
13804                     }
13805                   else
13806                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13807                 }
13808             }
13809         }
13810
13811       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
13812       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
13813     }
13814 }
13815
13816 /* Create a type for a C++ namespace.  */
13817
13818 static struct type *
13819 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13820 {
13821   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13822   const char *previous_prefix, *name;
13823   int is_anonymous;
13824   struct type *type;
13825
13826   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
13827   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
13828     {
13829       struct die_info *ext_die;
13830       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
13831
13832       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
13833       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
13834
13835       /* EXT_CU may not be the same as CU.
13836          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13837       return set_die_type (die, type, cu);
13838     }
13839
13840   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13841
13842   /* Now build the name of the current namespace.  */
13843
13844   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13845   if (previous_prefix[0] != '\0')
13846     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
13847                             previous_prefix, name, 0, cu);
13848
13849   /* Create the type.  */
13850   type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0, NULL,
13851                     objfile);
13852   TYPE_NAME (type) = name;
13853   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13854
13855   return set_die_type (die, type, cu);
13856 }
13857
13858 /* Read a C++ namespace.  */
13859
13860 static void
13861 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13862 {
13863   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13864   int is_anonymous;
13865
13866   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
13867      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
13868      namespace.  */
13869
13870   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
13871     {
13872       struct type *type;
13873
13874       type = read_type_die (die, cu);
13875       new_symbol (die, type, cu);
13876
13877       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13878       if (is_anonymous)
13879         {
13880           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13881
13882           cp_add_using_directive (previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
13883                                   NULL, NULL, 0, &objfile->objfile_obstack);
13884         }
13885     }
13886
13887   if (die->child != NULL)
13888     {
13889       struct die_info *child_die = die->child;
13890
13891       while (child_die && child_die->tag)
13892         {
13893           process_die (child_die, cu);
13894           child_die = sibling_die (child_die);
13895         }
13896     }
13897 }
13898
13899 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
13900    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
13901    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
13902
13903 static struct type *
13904 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13905 {
13906   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13907   const char *module_name;
13908   struct type *type;
13909
13910   module_name = dwarf2_name (die, cu);
13911   if (!module_name)
13912     complaint (&symfile_complaints,
13913                _("DW_TAG_module has no name, offset 0x%x"),
13914                die->offset.sect_off);
13915   type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0, module_name, objfile);
13916
13917   /* determine_prefix uses TYPE_TAG_NAME.  */
13918   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13919
13920   return set_die_type (die, type, cu);
13921 }
13922
13923 /* Read a Fortran module.  */
13924
13925 static void
13926 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13927 {
13928   struct die_info *child_die = die->child;
13929   struct type *type;
13930
13931   type = read_type_die (die, cu);
13932   new_symbol (die, type, cu);
13933
13934   while (child_die && child_die->tag)
13935     {
13936       process_die (child_die, cu);
13937       child_die = sibling_die (child_die);
13938     }
13939 }
13940
13941 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
13942    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
13943    namespace.  */
13944
13945 static const char *
13946 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
13947 {
13948   struct die_info *current_die;
13949   const char *name = NULL;
13950
13951   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
13952
13953   for (current_die = die;
13954        current_die != NULL;
13955        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
13956     {
13957       name = dwarf2_name (current_die, cu);
13958       if (name != NULL)
13959         break;
13960     }
13961
13962   /* Is it an anonymous namespace?  */
13963
13964   *is_anonymous = (name == NULL);
13965   if (*is_anonymous)
13966     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
13967
13968   return name;
13969 }
13970
13971 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
13972    the user defined type vector.  */
13973
13974 static struct type *
13975 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13976 {
13977   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (cu->objfile);
13978   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
13979   struct type *type;
13980   struct attribute *attr_byte_size;
13981   struct attribute *attr_address_class;
13982   int byte_size, addr_class;
13983   struct type *target_type;
13984
13985   target_type = die_type (die, cu);
13986
13987   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13988   type = get_die_type (die, cu);
13989   if (type)
13990     return type;
13991
13992   type = lookup_pointer_type (target_type);
13993
13994   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13995   if (attr_byte_size)
13996     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
13997   else
13998     byte_size = cu_header->addr_size;
13999
14000   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
14001   if (attr_address_class)
14002     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
14003   else
14004     addr_class = DW_ADDR_none;
14005
14006   /* If the pointer size or address class is different than the
14007      default, create a type variant marked as such and set the
14008      length accordingly.  */
14009   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
14010     {
14011       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
14012         {
14013           int type_flags;
14014
14015           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
14016                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
14017           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
14018                       == 0);
14019           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
14020         }
14021       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
14022         {
14023           complaint (&symfile_complaints,
14024                      _("invalid pointer size %d"), byte_size);
14025         }
14026       else
14027         {
14028           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
14029         }
14030     }
14031
14032   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
14033   return set_die_type (die, type, cu);
14034 }
14035
14036 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
14037    the user defined type vector.  */
14038
14039 static struct type *
14040 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14041 {
14042   struct type *type;
14043   struct type *to_type;
14044   struct type *domain;
14045
14046   to_type = die_type (die, cu);
14047   domain = die_containing_type (die, cu);
14048
14049   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
14050   type = get_die_type (die, cu);
14051   if (type)
14052     return type;
14053
14054   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
14055     type = lookup_methodptr_type (to_type);
14056   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
14057     {
14058       struct type *new_type = alloc_type (cu->objfile);
14059
14060       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
14061                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
14062                             TYPE_VARARGS (to_type));
14063       type = lookup_methodptr_type (new_type);
14064     }
14065   else
14066     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
14067
14068   return set_die_type (die, type, cu);
14069 }
14070
14071 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
14072    the user defined type vector.  */
14073
14074 static struct type *
14075 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14076 {
14077   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14078   struct type *type, *target_type;
14079   struct attribute *attr;
14080
14081   target_type = die_type (die, cu);
14082
14083   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14084   type = get_die_type (die, cu);
14085   if (type)
14086     return type;
14087
14088   type = lookup_reference_type (target_type);
14089   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14090   if (attr)
14091     {
14092       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
14093     }
14094   else
14095     {
14096       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
14097     }
14098   return set_die_type (die, type, cu);
14099 }
14100
14101 /* Add the given cv-qualifiers to the element type of the array.  GCC
14102    outputs DWARF type qualifiers that apply to an array, not the
14103    element type.  But GDB relies on the array element type to carry
14104    the cv-qualifiers.  This mimics section 6.7.3 of the C99
14105    specification.  */
14106
14107 static struct type *
14108 add_array_cv_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
14109                    struct type *base_type, int cnst, int voltl)
14110 {
14111   struct type *el_type, *inner_array;
14112
14113   base_type = copy_type (base_type);
14114   inner_array = base_type;
14115
14116   while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
14117     {
14118       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
14119         copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
14120       inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14121     }
14122
14123   el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14124   cnst |= TYPE_CONST (el_type);
14125   voltl |= TYPE_VOLATILE (el_type);
14126   TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) = make_cv_type (cnst, voltl, el_type, NULL);
14127
14128   return set_die_type (die, base_type, cu);
14129 }
14130
14131 static struct type *
14132 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14133 {
14134   struct type *base_type, *cv_type;
14135
14136   base_type = die_type (die, cu);
14137
14138   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14139   cv_type = get_die_type (die, cu);
14140   if (cv_type)
14141     return cv_type;
14142
14143   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
14144      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
14145   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14146     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 1, 0);
14147
14148   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
14149   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14150 }
14151
14152 static struct type *
14153 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14154 {
14155   struct type *base_type, *cv_type;
14156
14157   base_type = die_type (die, cu);
14158
14159   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14160   cv_type = get_die_type (die, cu);
14161   if (cv_type)
14162     return cv_type;
14163
14164   /* In case the volatile qualifier is applied to an array type, the
14165      element type is so qualified, not the array type (section 6.7.3
14166      of C99).  */
14167   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14168     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 0, 1);
14169
14170   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
14171   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14172 }
14173
14174 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
14175
14176 static struct type *
14177 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14178 {
14179   struct type *base_type, *cv_type;
14180
14181   base_type = die_type (die, cu);
14182
14183   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14184   cv_type = get_die_type (die, cu);
14185   if (cv_type)
14186     return cv_type;
14187
14188   cv_type = make_restrict_type (base_type);
14189   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14190 }
14191
14192 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
14193    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
14194    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
14195    attribute to reference it.  */
14196
14197 static struct type *
14198 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14199 {
14200   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14201   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14202   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
14203   struct attribute *attr;
14204   unsigned int length;
14205
14206   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
14207   if (attr)
14208     {
14209       length = DW_UNSND (attr);
14210     }
14211   else
14212     {
14213       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
14214       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14215       if (attr)
14216         {
14217           length = DW_UNSND (attr);
14218         }
14219       else
14220         {
14221           length = 1;
14222         }
14223     }
14224
14225   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14226   range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 1, length);
14227   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
14228   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
14229
14230   return set_die_type (die, type, cu);
14231 }
14232
14233 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
14234    if the function is prototyped.  */
14235
14236 static int
14237 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14238 {
14239   struct attribute *attr;
14240
14241   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
14242   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
14243     return 1;
14244
14245   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
14246      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
14247      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
14248      For all other languages, assume that functions are always
14249      prototyped.  */
14250   if (cu->language != language_c
14251       && cu->language != language_objc
14252       && cu->language != language_opencl)
14253     return 1;
14254
14255   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
14256      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
14257      since that is more common in modern code (and RealView warns
14258      about unprototyped functions).  */
14259   if (producer_is_realview (cu->producer))
14260     return 1;
14261
14262   return 0;
14263 }
14264
14265 /* Handle DIES due to C code like:
14266
14267    struct foo
14268    {
14269    int (*funcp)(int a, long l);
14270    int b;
14271    };
14272
14273    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
14274
14275 static struct type *
14276 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14277 {
14278   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14279   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
14280   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
14281   struct attribute *attr;
14282
14283   type = die_type (die, cu);
14284
14285   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14286   ftype = get_die_type (die, cu);
14287   if (ftype)
14288     return ftype;
14289
14290   ftype = lookup_function_type (type);
14291
14292   if (prototyped_function_p (die, cu))
14293     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
14294
14295   /* Store the calling convention in the type if it's available in
14296      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
14297      the default value DW_CC_normal.  */
14298   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
14299   if (attr)
14300     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
14301   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
14302     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
14303   else
14304     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
14305
14306   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
14307      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
14308      declared as the same subroutine type.  */
14309   set_die_type (die, ftype, cu);
14310
14311   if (die->child != NULL)
14312     {
14313       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
14314       struct die_info *child_die;
14315       int nparams, iparams;
14316
14317       /* Count the number of parameters.
14318          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
14319          vararg member functions.  */
14320       nparams = 0;
14321       child_die = die->child;
14322       while (child_die && child_die->tag)
14323         {
14324           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14325             nparams++;
14326           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
14327             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
14328           child_die = sibling_die (child_die);
14329         }
14330
14331       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
14332       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
14333       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
14334         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
14335
14336       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
14337          even if we error out during the parameters reading below.  */
14338       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
14339         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
14340
14341       iparams = 0;
14342       child_die = die->child;
14343       while (child_die && child_die->tag)
14344         {
14345           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14346             {
14347               struct type *arg_type;
14348
14349               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
14350                  static and non-static member functions.  G++ helps
14351                  GDB by marking the first parameter for non-static
14352                  member functions (which is the this pointer) as
14353                  artificial.  We pass this information to
14354                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
14355
14356                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
14357                  4.5 does not yet generate.  */
14358               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
14359               if (attr)
14360                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
14361               else
14362                 {
14363                   TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
14364
14365                   /* GCC/43521: In java, the formal parameter
14366                      "this" is sometimes not marked with DW_AT_artificial.  */
14367                   if (cu->language == language_java)
14368                     {
14369                       const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14370
14371                       if (name && !strcmp (name, "this"))
14372                         TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 1;
14373                     }
14374                 }
14375               arg_type = die_type (child_die, cu);
14376
14377               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
14378                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
14379                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
14380               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
14381                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
14382                 {
14383                   int is_this = 0;
14384                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
14385                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14386
14387                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
14388                   if (attr)
14389                     {
14390                       /* If the compiler emits this, use it.  */
14391                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
14392                         is_this = 1;
14393                     }
14394                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
14395                     /* Function definitions will have the argument names.  */
14396                     is_this = 1;
14397                   else if (name == NULL && iparams == 0)
14398                     /* Declarations may not have the names, so like
14399                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
14400                        argument is "this".  */
14401                     is_this = 1;
14402
14403                   if (is_this)
14404                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
14405                                              arg_type, 0);
14406                 }
14407
14408               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
14409               iparams++;
14410             }
14411           child_die = sibling_die (child_die);
14412         }
14413     }
14414
14415   return ftype;
14416 }
14417
14418 static struct type *
14419 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14420 {
14421   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14422   const char *name = NULL;
14423   struct type *this_type, *target_type;
14424
14425   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
14426   this_type = init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
14427                          TYPE_FLAG_TARGET_STUB, NULL, objfile);
14428   TYPE_NAME (this_type) = name;
14429   set_die_type (die, this_type, cu);
14430   target_type = die_type (die, cu);
14431   if (target_type != this_type)
14432     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
14433   else
14434     {
14435       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
14436          spec and cause infinite loops in GDB.  */
14437       complaint (&symfile_complaints,
14438                  _("Self-referential DW_TAG_typedef "
14439                    "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14440                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
14441       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
14442     }
14443   return this_type;
14444 }
14445
14446 /* Find a representation of a given base type and install
14447    it in the TYPE field of the die.  */
14448
14449 static struct type *
14450 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14451 {
14452   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14453   struct type *type;
14454   struct attribute *attr;
14455   int encoding = 0, size = 0;
14456   const char *name;
14457   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
14458   int type_flags = 0;
14459   struct type *target_type = NULL;
14460
14461   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
14462   if (attr)
14463     {
14464       encoding = DW_UNSND (attr);
14465     }
14466   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14467   if (attr)
14468     {
14469       size = DW_UNSND (attr);
14470     }
14471   name = dwarf2_name (die, cu);
14472   if (!name)
14473     {
14474       complaint (&symfile_complaints,
14475                  _("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
14476     }
14477
14478   switch (encoding)
14479     {
14480       case DW_ATE_address:
14481         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
14482         code = TYPE_CODE_PTR;
14483         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14484         target_type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
14485         break;
14486       case DW_ATE_boolean:
14487         code = TYPE_CODE_BOOL;
14488         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14489         break;
14490       case DW_ATE_complex_float:
14491         code = TYPE_CODE_COMPLEX;
14492         target_type = init_type (TYPE_CODE_FLT, size / 2, 0, NULL, objfile);
14493         break;
14494       case DW_ATE_decimal_float:
14495         code = TYPE_CODE_DECFLOAT;
14496         break;
14497       case DW_ATE_float:
14498         code = TYPE_CODE_FLT;
14499         break;
14500       case DW_ATE_signed:
14501         break;
14502       case DW_ATE_unsigned:
14503         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14504         if (cu->language == language_fortran
14505             && name
14506             && strncmp (name, "character(", sizeof ("character(") - 1) == 0)
14507           code = TYPE_CODE_CHAR;
14508         break;
14509       case DW_ATE_signed_char:
14510         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14511             || cu->language == language_pascal
14512             || cu->language == language_fortran)
14513           code = TYPE_CODE_CHAR;
14514         break;
14515       case DW_ATE_unsigned_char:
14516         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14517             || cu->language == language_pascal
14518             || cu->language == language_fortran)
14519           code = TYPE_CODE_CHAR;
14520         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14521         break;
14522       case DW_ATE_UTF:
14523         /* We just treat this as an integer and then recognize the
14524            type by name elsewhere.  */
14525         break;
14526
14527       default:
14528         complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
14529                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
14530         break;
14531     }
14532
14533   type = init_type (code, size, type_flags, NULL, objfile);
14534   TYPE_NAME (type) = name;
14535   TYPE_TARGET_TYPE (type) = target_type;
14536
14537   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
14538     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
14539
14540   return set_die_type (die, type, cu);
14541 }
14542
14543 /* Parse dwarf attribute if it's a block, reference or constant and put the
14544    resulting value of the attribute into struct bound_prop.
14545    Returns 1 if ATTR could be resolved into PROP, 0 otherwise.  */
14546
14547 static int
14548 attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr, struct die_info *die,
14549                       struct dwarf2_cu *cu, struct dynamic_prop *prop)
14550 {
14551   struct dwarf2_property_baton *baton;
14552   struct obstack *obstack = &cu->objfile->objfile_obstack;
14553
14554   if (attr == NULL || prop == NULL)
14555     return 0;
14556
14557   if (attr_form_is_block (attr))
14558     {
14559       baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14560       baton->referenced_type = NULL;
14561       baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14562       baton->locexpr.size = DW_BLOCK (attr)->size;
14563       baton->locexpr.data = DW_BLOCK (attr)->data;
14564       prop->data.baton = baton;
14565       prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14566       gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14567     }
14568   else if (attr_form_is_ref (attr))
14569     {
14570       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
14571       struct die_info *target_die;
14572       struct attribute *target_attr;
14573
14574       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
14575       target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_location, target_cu);
14576       if (target_attr == NULL)
14577         return 0;
14578
14579       if (attr_form_is_section_offset (target_attr))
14580         {
14581           baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14582           baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14583           fill_in_loclist_baton (cu, &baton->loclist, target_attr);
14584           prop->data.baton = baton;
14585           prop->kind = PROP_LOCLIST;
14586           gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14587         }
14588       else if (attr_form_is_block (target_attr))
14589         {
14590           baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14591           baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14592           baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14593           baton->locexpr.size = DW_BLOCK (target_attr)->size;
14594           baton->locexpr.data = DW_BLOCK (target_attr)->data;
14595           prop->data.baton = baton;
14596           prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14597           gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14598         }
14599       else
14600         {
14601           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
14602                                                  "dynamic property");
14603           return 0;
14604         }
14605     }
14606   else if (attr_form_is_constant (attr))
14607     {
14608       prop->data.const_val = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
14609       prop->kind = PROP_CONST;
14610     }
14611   else
14612     {
14613       dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (dwarf_form_name (attr->form),
14614                                              dwarf2_name (die, cu));
14615       return 0;
14616     }
14617
14618   return 1;
14619 }
14620
14621 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
14622
14623 static struct type *
14624 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14625 {
14626   struct type *base_type, *orig_base_type;
14627   struct type *range_type;
14628   struct attribute *attr;
14629   struct dynamic_prop low, high;
14630   int low_default_is_valid;
14631   int high_bound_is_count = 0;
14632   const char *name;
14633   LONGEST negative_mask;
14634
14635   orig_base_type = die_type (die, cu);
14636   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
14637      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
14638      creating the range type, but we use the result of check_typedef
14639      when examining properties of the type.  */
14640   base_type = check_typedef (orig_base_type);
14641
14642   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14643   range_type = get_die_type (die, cu);
14644   if (range_type)
14645     return range_type;
14646
14647   low.kind = PROP_CONST;
14648   high.kind = PROP_CONST;
14649   high.data.const_val = 0;
14650
14651   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
14652      omitting DW_AT_lower_bound.  */
14653   switch (cu->language)
14654     {
14655     case language_c:
14656     case language_cplus:
14657       low.data.const_val = 0;
14658       low_default_is_valid = 1;
14659       break;
14660     case language_fortran:
14661       low.data.const_val = 1;
14662       low_default_is_valid = 1;
14663       break;
14664     case language_d:
14665     case language_java:
14666     case language_objc:
14667       low.data.const_val = 0;
14668       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14669       break;
14670     case language_ada:
14671     case language_m2:
14672     case language_pascal:
14673       low.data.const_val = 1;
14674       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14675       break;
14676     default:
14677       low.data.const_val = 0;
14678       low_default_is_valid = 0;
14679       break;
14680     }
14681
14682   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
14683   if (attr)
14684     attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &low);
14685   else if (!low_default_is_valid)
14686     complaint (&symfile_complaints, _("Missing DW_AT_lower_bound "
14687                                       "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14688                die->offset.sect_off, objfile_name (cu->objfile));
14689
14690   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
14691   if (!attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14692     {
14693       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
14694       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14695         {
14696           /* If bounds are constant do the final calculation here.  */
14697           if (low.kind == PROP_CONST && high.kind == PROP_CONST)
14698             high.data.const_val = low.data.const_val + high.data.const_val - 1;
14699           else
14700             high_bound_is_count = 1;
14701         }
14702     }
14703
14704   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
14705      without specifying a base type.
14706      In that case, the base type must be set to the type of
14707      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
14708      three attributes references an object that has a type.
14709      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
14710      a signed integer type of size equal to the size of an address should
14711      be used.
14712      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
14713      GCC produces an empty range DIE.
14714      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
14715      high bound or count are not yet handled by this code.  */
14716   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
14717     {
14718       struct objfile *objfile = cu->objfile;
14719       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14720       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
14721       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14722
14723       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
14724          and select the first one having a size above or equal to the
14725          architecture address size.  */
14726       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14727         base_type = int_type;
14728       else
14729         {
14730           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
14731           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14732             base_type = int_type;
14733           else
14734             {
14735               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
14736               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14737                 base_type = int_type;
14738             }
14739         }
14740     }
14741
14742   /* Normally, the DWARF producers are expected to use a signed
14743      constant form (Eg. DW_FORM_sdata) to express negative bounds.
14744      But this is unfortunately not always the case, as witnessed
14745      with GCC, for instance, where the ambiguous DW_FORM_dataN form
14746      is used instead.  To work around that ambiguity, we treat
14747      the bounds as signed, and thus sign-extend their values, when
14748      the base type is signed.  */
14749   negative_mask =
14750     (LONGEST) -1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
14751   if (low.kind == PROP_CONST
14752       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low.data.const_val & negative_mask))
14753     low.data.const_val |= negative_mask;
14754   if (high.kind == PROP_CONST
14755       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high.data.const_val & negative_mask))
14756     high.data.const_val |= negative_mask;
14757
14758   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, &low, &high);
14759
14760   if (high_bound_is_count)
14761     TYPE_RANGE_DATA (range_type)->flag_upper_bound_is_count = 1;
14762
14763   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
14764   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
14765     TYPE_HIGH_BOUND_KIND (range_type) = PROP_UNDEFINED;
14766
14767   name = dwarf2_name (die, cu);
14768   if (name)
14769     TYPE_NAME (range_type) = name;
14770
14771   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14772   if (attr)
14773     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
14774
14775   set_die_type (die, range_type, cu);
14776
14777   /* set_die_type should be already done.  */
14778   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
14779
14780   return range_type;
14781 }
14782
14783 static struct type *
14784 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14785 {
14786   struct type *type;
14787
14788   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
14789
14790   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, NULL, cu->objfile);
14791   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
14792
14793   return set_die_type (die, type, cu);
14794 }
14795
14796 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
14797    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
14798    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
14799    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
14800    is the parent of the die in question.  */
14801
14802 static struct die_info *
14803 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
14804                        const gdb_byte *info_ptr,
14805                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14806                        struct die_info *parent)
14807 {
14808   struct die_info *die;
14809   const gdb_byte *cur_ptr;
14810   int has_children;
14811
14812   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
14813   if (die == NULL)
14814     {
14815       *new_info_ptr = cur_ptr;
14816       return NULL;
14817     }
14818   store_in_ref_table (die, reader->cu);
14819
14820   if (has_children)
14821     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
14822   else
14823     {
14824       die->child = NULL;
14825       *new_info_ptr = cur_ptr;
14826     }
14827
14828   die->sibling = NULL;
14829   die->parent = parent;
14830   return die;
14831 }
14832
14833 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14834    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14835    in read_die_and_children.  */
14836
14837 static struct die_info *
14838 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14839                          const gdb_byte *info_ptr,
14840                          const gdb_byte **new_info_ptr,
14841                          struct die_info *parent)
14842 {
14843   struct die_info *first_die, *last_sibling;
14844   const gdb_byte *cur_ptr;
14845
14846   cur_ptr = info_ptr;
14847   first_die = last_sibling = NULL;
14848
14849   while (1)
14850     {
14851       struct die_info *die
14852         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
14853
14854       if (die == NULL)
14855         {
14856           *new_info_ptr = cur_ptr;
14857           return first_die;
14858         }
14859
14860       if (!first_die)
14861         first_die = die;
14862       else
14863         last_sibling->sibling = die;
14864
14865       last_sibling = die;
14866     }
14867 }
14868
14869 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14870    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14871    in read_die_and_children.
14872    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
14873
14874 static struct die_info *
14875 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
14876                        const gdb_byte *info_ptr,
14877                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14878                        struct die_info *parent)
14879 {
14880   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
14881                                                   new_info_ptr, parent);
14882
14883   if (dwarf2_die_debug)
14884     {
14885       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14886                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14887                           get_section_name (reader->die_section),
14888                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14889                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14890       dump_die (die, dwarf2_die_debug);
14891     }
14892
14893   return die;
14894 }
14895
14896 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
14897    attributes.
14898    The caller is responsible for filling in the extra attributes
14899    and updating (*DIEP)->num_attrs.
14900    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14901    except for its child, sibling, and parent fields.
14902    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14903
14904 static const gdb_byte *
14905 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14906                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14907                  int *has_children, int num_extra_attrs)
14908 {
14909   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
14910   sect_offset offset;
14911   struct abbrev_info *abbrev;
14912   struct die_info *die;
14913   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14914   bfd *abfd = reader->abfd;
14915
14916   offset.sect_off = info_ptr - reader->buffer;
14917   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14918   info_ptr += bytes_read;
14919   if (!abbrev_number)
14920     {
14921       *diep = NULL;
14922       *has_children = 0;
14923       return info_ptr;
14924     }
14925
14926   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
14927   if (!abbrev)
14928     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
14929            abbrev_number,
14930            bfd_get_filename (abfd));
14931
14932   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
14933   die->offset = offset;
14934   die->tag = abbrev->tag;
14935   die->abbrev = abbrev_number;
14936
14937   /* Make the result usable.
14938      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
14939      attributes.  */
14940   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
14941
14942   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
14943     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
14944                                info_ptr);
14945
14946   *diep = die;
14947   *has_children = abbrev->has_children;
14948   return info_ptr;
14949 }
14950
14951 /* Read a die and all its attributes.
14952    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14953    except for its child, sibling, and parent fields.
14954    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14955
14956 static const gdb_byte *
14957 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
14958                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14959                int *has_children)
14960 {
14961   const gdb_byte *result;
14962
14963   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
14964
14965   if (dwarf2_die_debug)
14966     {
14967       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14968                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14969                           get_section_name (reader->die_section),
14970                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14971                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14972       dump_die (*diep, dwarf2_die_debug);
14973     }
14974
14975   return result;
14976 }
14977 \f
14978 /* Abbreviation tables.
14979
14980    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
14981    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
14982    dies from a section we read in all abbreviations and install them
14983    in a hash table.  */
14984
14985 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
14986
14987 static struct abbrev_info *
14988 abbrev_table_alloc_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table)
14989 {
14990   struct abbrev_info *abbrev;
14991
14992   abbrev = (struct abbrev_info *)
14993     obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
14994   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
14995   return abbrev;
14996 }
14997
14998 /* Add an abbreviation to the table.  */
14999
15000 static void
15001 abbrev_table_add_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table,
15002                          unsigned int abbrev_number,
15003                          struct abbrev_info *abbrev)
15004 {
15005   unsigned int hash_number;
15006
15007   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15008   abbrev->next = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15009   abbrev_table->abbrevs[hash_number] = abbrev;
15010 }
15011
15012 /* Look up an abbrev in the table.
15013    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
15014
15015 static struct abbrev_info *
15016 abbrev_table_lookup_abbrev (const struct abbrev_table *abbrev_table,
15017                             unsigned int abbrev_number)
15018 {
15019   unsigned int hash_number;
15020   struct abbrev_info *abbrev;
15021
15022   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15023   abbrev = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15024
15025   while (abbrev)
15026     {
15027       if (abbrev->number == abbrev_number)
15028         return abbrev;
15029       abbrev = abbrev->next;
15030     }
15031   return NULL;
15032 }
15033
15034 /* Read in an abbrev table.  */
15035
15036 static struct abbrev_table *
15037 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_section_info *section,
15038                          sect_offset offset)
15039 {
15040   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
15041   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
15042   struct abbrev_table *abbrev_table;
15043   const gdb_byte *abbrev_ptr;
15044   struct abbrev_info *cur_abbrev;
15045   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
15046   unsigned int abbrev_form;
15047   struct attr_abbrev *cur_attrs;
15048   unsigned int allocated_attrs;
15049
15050   abbrev_table = XNEW (struct abbrev_table);
15051   abbrev_table->offset = offset;
15052   obstack_init (&abbrev_table->abbrev_obstack);
15053   abbrev_table->abbrevs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15054                                          (ABBREV_HASH_SIZE
15055                                           * sizeof (struct abbrev_info *)));
15056   memset (abbrev_table->abbrevs, 0,
15057           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
15058
15059   dwarf2_read_section (objfile, section);
15060   abbrev_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
15061   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15062   abbrev_ptr += bytes_read;
15063
15064   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
15065   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15066
15067   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
15068   while (abbrev_number)
15069     {
15070       cur_abbrev = abbrev_table_alloc_abbrev (abbrev_table);
15071
15072       /* read in abbrev header */
15073       cur_abbrev->number = abbrev_number;
15074       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15075       abbrev_ptr += bytes_read;
15076       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
15077       abbrev_ptr += 1;
15078
15079       /* now read in declarations */
15080       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15081       abbrev_ptr += bytes_read;
15082       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15083       abbrev_ptr += bytes_read;
15084       while (abbrev_name)
15085         {
15086           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
15087             {
15088               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
15089               cur_attrs
15090                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
15091                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
15092             }
15093
15094           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
15095           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
15096           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15097           abbrev_ptr += bytes_read;
15098           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15099           abbrev_ptr += bytes_read;
15100         }
15101
15102       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15103                                          (cur_abbrev->num_attrs
15104                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
15105       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
15106               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15107
15108       abbrev_table_add_abbrev (abbrev_table, abbrev_number, cur_abbrev);
15109
15110       /* Get next abbreviation.
15111          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
15112          always properly terminated with an abbrev number of 0.
15113          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
15114          already read (which means we are about to read the abbreviations
15115          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
15116          table is reached.  */
15117       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
15118         break;
15119       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15120       abbrev_ptr += bytes_read;
15121       if (abbrev_table_lookup_abbrev (abbrev_table, abbrev_number) != NULL)
15122         break;
15123     }
15124
15125   xfree (cur_attrs);
15126   return abbrev_table;
15127 }
15128
15129 /* Free the resources held by ABBREV_TABLE.  */
15130
15131 static void
15132 abbrev_table_free (struct abbrev_table *abbrev_table)
15133 {
15134   obstack_free (&abbrev_table->abbrev_obstack, NULL);
15135   xfree (abbrev_table);
15136 }
15137
15138 /* Same as abbrev_table_free but as a cleanup.
15139    We pass in a pointer to the pointer to the table so that we can
15140    set the pointer to NULL when we're done.  It also simplifies
15141    build_type_psymtabs_1.  */
15142
15143 static void
15144 abbrev_table_free_cleanup (void *table_ptr)
15145 {
15146   struct abbrev_table **abbrev_table_ptr = table_ptr;
15147
15148   if (*abbrev_table_ptr != NULL)
15149     abbrev_table_free (*abbrev_table_ptr);
15150   *abbrev_table_ptr = NULL;
15151 }
15152
15153 /* Read the abbrev table for CU from ABBREV_SECTION.  */
15154
15155 static void
15156 dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *cu,
15157                      struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
15158 {
15159   cu->abbrev_table =
15160     abbrev_table_read_table (abbrev_section, cu->header.abbrev_offset);
15161 }
15162
15163 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
15164
15165 static void
15166 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
15167 {
15168   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
15169
15170   if (cu->abbrev_table != NULL)
15171     abbrev_table_free (cu->abbrev_table);
15172   /* Set this to NULL so that we SEGV if we try to read it later,
15173      and also because free_comp_unit verifies this is NULL.  */
15174   cu->abbrev_table = NULL;
15175 }
15176 \f
15177 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
15178    symbol for.  */
15179
15180 static int
15181 is_type_tag_for_partial (int tag)
15182 {
15183   switch (tag)
15184     {
15185 #if 0
15186     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
15187        that we don't at present.  */
15188     case DW_TAG_array_type:
15189     case DW_TAG_file_type:
15190     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
15191     case DW_TAG_set_type:
15192     case DW_TAG_string_type:
15193     case DW_TAG_subroutine_type:
15194 #endif
15195     case DW_TAG_base_type:
15196     case DW_TAG_class_type:
15197     case DW_TAG_interface_type:
15198     case DW_TAG_enumeration_type:
15199     case DW_TAG_structure_type:
15200     case DW_TAG_subrange_type:
15201     case DW_TAG_typedef:
15202     case DW_TAG_union_type:
15203       return 1;
15204     default:
15205       return 0;
15206     }
15207 }
15208
15209 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
15210
15211 static struct partial_die_info *
15212 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
15213                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
15214 {
15215   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15216   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15217   struct partial_die_info *part_die;
15218   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
15219   struct abbrev_info *abbrev;
15220   unsigned int bytes_read;
15221   unsigned int load_all = 0;
15222   int nesting_level = 1;
15223
15224   parent_die = NULL;
15225   last_die = NULL;
15226
15227   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
15228   if (cu->per_cu->load_all_dies)
15229     load_all = 1;
15230
15231   cu->partial_dies
15232     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
15233                             partial_die_hash,
15234                             partial_die_eq,
15235                             NULL,
15236                             &cu->comp_unit_obstack,
15237                             hashtab_obstack_allocate,
15238                             dummy_obstack_deallocate);
15239
15240   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15241                             sizeof (struct partial_die_info));
15242
15243   while (1)
15244     {
15245       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
15246
15247       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
15248       if (abbrev == NULL)
15249         {
15250           if (--nesting_level == 0)
15251             {
15252               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
15253                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
15254                  here.  We don't do that because the waste is small,
15255                  and will be cleaned up when we're done with this
15256                  compilation unit.  This way, we're also more robust
15257                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
15258               return first_die;
15259             }
15260           info_ptr += bytes_read;
15261           last_die = parent_die;
15262           parent_die = parent_die->die_parent;
15263           continue;
15264         }
15265
15266       /* Check for template arguments.  We never save these; if
15267          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
15268       if (parent_die != NULL
15269           && cu->language == language_cplus
15270           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
15271               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
15272         {
15273           parent_die->has_template_arguments = 1;
15274
15275           if (!load_all)
15276             {
15277               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
15278               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15279               continue;
15280             }
15281         }
15282
15283       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
15284          Skip their other children.  */
15285       if (!load_all
15286           && cu->language == language_cplus
15287           && parent_die != NULL
15288           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
15289         {
15290           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15291           continue;
15292         }
15293
15294       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
15295          we would not be interested in members here, but there may be
15296          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
15297          static members).  */
15298       if (!load_all
15299           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
15300           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
15301           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
15302           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
15303           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
15304           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
15305           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
15306           && abbrev->tag != DW_TAG_module
15307           && abbrev->tag != DW_TAG_member
15308           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit
15309           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_declaration)
15310         {
15311           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15312           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15313           continue;
15314         }
15315
15316       info_ptr = read_partial_die (reader, part_die, abbrev, bytes_read,
15317                                    info_ptr);
15318
15319       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
15320          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
15321          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
15322          which neither have specification tags in them, nor could have
15323          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
15324          processed and discarded.
15325
15326          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
15327          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
15328          them in normally.  When compilers which do not emit large
15329          quantities of duplicate debug information are more common,
15330          this code can probably be removed.  */
15331
15332       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
15333          of them, for a language without namespaces), can be processed
15334          directly.  */
15335       if (parent_die == NULL
15336           && part_die->has_specification == 0
15337           && part_die->is_declaration == 0
15338           && ((part_die->tag == DW_TAG_typedef && !part_die->has_children)
15339               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
15340               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
15341         {
15342           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
15343             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15344                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
15345                                  &objfile->static_psymbols,
15346                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15347           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15348           continue;
15349         }
15350
15351       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
15352          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
15353          type_name_no_tag_or_error will error on such types later.
15354
15355          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
15356          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
15357          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
15358
15359       if (part_die->tag == DW_TAG_typedef && part_die->has_children)
15360         complaint (&symfile_complaints,
15361                    _("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
15362                      "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
15363                    part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15364
15365       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
15366          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
15367          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
15368          instead of queueing it.  */
15369       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
15370           && parent_die != NULL
15371           && parent_die->die_parent == NULL
15372           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15373           && parent_die->has_specification == 0)
15374         {
15375           if (part_die->name == NULL)
15376             complaint (&symfile_complaints,
15377                        _("malformed enumerator DIE ignored"));
15378           else if (building_psymtab)
15379             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15380                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
15381                                  (cu->language == language_cplus
15382                                   || cu->language == language_java)
15383                                  ? &objfile->global_psymbols
15384                                  : &objfile->static_psymbols,
15385                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15386
15387           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15388           continue;
15389         }
15390
15391       /* We'll save this DIE so link it in.  */
15392       part_die->die_parent = parent_die;
15393       part_die->die_sibling = NULL;
15394       part_die->die_child = NULL;
15395
15396       if (last_die && last_die == parent_die)
15397         last_die->die_child = part_die;
15398       else if (last_die)
15399         last_die->die_sibling = part_die;
15400
15401       last_die = part_die;
15402
15403       if (first_die == NULL)
15404         first_die = part_die;
15405
15406       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
15407          find interesting need to be in the hash table, because we
15408          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
15409          might refer to by offset later during partial symbol reading.
15410
15411          For now this means things that might have be the target of a
15412          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
15413          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
15414          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
15415          many things under the function DIE, but we do not recurse
15416          into function DIEs during partial symbol reading) and
15417          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
15418          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
15419          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
15420          only for functions, not for types.
15421
15422          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
15423          except for the performance cost.  Adding too few will result in
15424          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
15425          unit with load_all_dies set.  */
15426
15427       if (load_all
15428           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
15429           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
15430           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
15431           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
15432           || part_die->is_declaration)
15433         {
15434           void **slot;
15435
15436           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
15437                                            part_die->offset.sect_off, INSERT);
15438           *slot = part_die;
15439         }
15440
15441       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15442                                 sizeof (struct partial_die_info));
15443
15444       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
15445          we have no reason to follow the children of structures; for other
15446          languages we have to, so that we can get at method physnames
15447          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
15448          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
15449          inside functions to find template arguments (if the name of the
15450          function does not already contain the template arguments).
15451
15452          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
15453          blocks as well because Ada allows the definition of nested
15454          entities that could be interesting for the debugger, such as
15455          nested subprograms for instance.  */
15456       if (last_die->has_children
15457           && (load_all
15458               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
15459               || last_die->tag == DW_TAG_module
15460               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15461               || (cu->language == language_cplus
15462                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15463                   && (last_die->name == NULL
15464                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
15465               || (cu->language != language_c
15466                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
15467                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
15468                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
15469                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
15470               || (cu->language == language_ada
15471                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15472                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
15473         {
15474           nesting_level++;
15475           parent_die = last_die;
15476           continue;
15477         }
15478
15479       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15480       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
15481
15482       /* Back to the top, do it again.  */
15483     }
15484 }
15485
15486 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
15487
15488 static const gdb_byte *
15489 read_partial_die (const struct die_reader_specs *reader,
15490                   struct partial_die_info *part_die,
15491                   struct abbrev_info *abbrev, unsigned int abbrev_len,
15492                   const gdb_byte *info_ptr)
15493 {
15494   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15495   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15496   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
15497   unsigned int i;
15498   struct attribute attr;
15499   int has_low_pc_attr = 0;
15500   int has_high_pc_attr = 0;
15501   int high_pc_relative = 0;
15502
15503   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
15504
15505   part_die->offset.sect_off = info_ptr - buffer;
15506
15507   info_ptr += abbrev_len;
15508
15509   if (abbrev == NULL)
15510     return info_ptr;
15511
15512   part_die->tag = abbrev->tag;
15513   part_die->has_children = abbrev->has_children;
15514
15515   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
15516     {
15517       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
15518
15519       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
15520          partial symbol table.  */
15521       switch (attr.name)
15522         {
15523         case DW_AT_name:
15524           switch (part_die->tag)
15525             {
15526             case DW_TAG_compile_unit:
15527             case DW_TAG_partial_unit:
15528             case DW_TAG_type_unit:
15529               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
15530                  a source language identifier.  */
15531             case DW_TAG_enumeration_type:
15532             case DW_TAG_enumerator:
15533               /* These tags always have simple identifiers already; no need
15534                  to canonicalize them.  */
15535               part_die->name = DW_STRING (&attr);
15536               break;
15537             default:
15538               part_die->name
15539                 = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
15540                                             &objfile->per_bfd->storage_obstack);
15541               break;
15542             }
15543           break;
15544         case DW_AT_linkage_name:
15545         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
15546           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
15547              assume they will be the same, and we only store the last
15548              one we see.  */
15549           if (cu->language == language_ada)
15550             part_die->name = DW_STRING (&attr);
15551           part_die->linkage_name = DW_STRING (&attr);
15552           break;
15553         case DW_AT_low_pc:
15554           has_low_pc_attr = 1;
15555           part_die->lowpc = attr_value_as_address (&attr);
15556           break;
15557         case DW_AT_high_pc:
15558           has_high_pc_attr = 1;
15559           part_die->highpc = attr_value_as_address (&attr);
15560           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (&attr))
15561                 high_pc_relative = 1;
15562           break;
15563         case DW_AT_location:
15564           /* Support the .debug_loc offsets.  */
15565           if (attr_form_is_block (&attr))
15566             {
15567                part_die->d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
15568             }
15569           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
15570             {
15571               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15572             }
15573           else
15574             {
15575               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
15576                                                      "partial symbol information");
15577             }
15578           break;
15579         case DW_AT_external:
15580           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
15581           break;
15582         case DW_AT_declaration:
15583           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
15584           break;
15585         case DW_AT_type:
15586           part_die->has_type = 1;
15587           break;
15588         case DW_AT_abstract_origin:
15589         case DW_AT_specification:
15590         case DW_AT_extension:
15591           part_die->has_specification = 1;
15592           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15593           part_die->spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15594                                    || cu->per_cu->is_dwz);
15595           break;
15596         case DW_AT_sibling:
15597           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
15598              the current compile unit.  */
15599           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
15600             complaint (&symfile_complaints,
15601                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
15602           else
15603             {
15604               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
15605               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
15606
15607               if (sibling_ptr < info_ptr)
15608                 complaint (&symfile_complaints,
15609                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
15610               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
15611                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
15612               else
15613                 part_die->sibling = sibling_ptr;
15614             }
15615           break;
15616         case DW_AT_byte_size:
15617           part_die->has_byte_size = 1;
15618           break;
15619         case DW_AT_calling_convention:
15620           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
15621              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
15622              to describe functions' calling conventions.
15623
15624              However, because it's a necessary piece of information in
15625              Fortran, and because DW_CC_program is the only piece of debugging
15626              information whose definition refers to a 'main program' at all,
15627              several compilers have begun marking Fortran main programs with
15628              DW_CC_program --- even when those functions use the standard
15629              calling conventions.
15630
15631              So until DWARF specifies a way to provide this information and
15632              compilers pick up the new representation, we'll support this
15633              practice.  */
15634           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
15635               && cu->language == language_fortran)
15636             set_objfile_main_name (objfile, part_die->name, language_fortran);
15637           break;
15638         case DW_AT_inline:
15639           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
15640               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
15641             part_die->may_be_inlined = 1;
15642           break;
15643
15644         case DW_AT_import:
15645           if (part_die->tag == DW_TAG_imported_unit)
15646             {
15647               part_die->d.offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15648               part_die->is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15649                                   || cu->per_cu->is_dwz);
15650             }
15651           break;
15652
15653         default:
15654           break;
15655         }
15656     }
15657
15658   if (high_pc_relative)
15659     part_die->highpc += part_die->lowpc;
15660
15661   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
15662     {
15663       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
15664          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
15665          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
15666          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
15667          these sections.  If the section from that file was discarded, the
15668          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
15669          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
15670          so that GDB will ignore it.  */
15671       if (part_die->lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
15672         {
15673           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15674
15675           complaint (&symfile_complaints,
15676                      _("DW_AT_low_pc %s is zero "
15677                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15678                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15679                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15680         }
15681       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
15682       else if (part_die->lowpc >= part_die->highpc)
15683         {
15684           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15685
15686           complaint (&symfile_complaints,
15687                      _("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
15688                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15689                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15690                      paddress (gdbarch, part_die->highpc),
15691                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15692         }
15693       else
15694         part_die->has_pc_info = 1;
15695     }
15696
15697   return info_ptr;
15698 }
15699
15700 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
15701
15702 static struct partial_die_info *
15703 find_partial_die_in_comp_unit (sect_offset offset, struct dwarf2_cu *cu)
15704 {
15705   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
15706   struct partial_die_info part_die;
15707
15708   part_die.offset = offset;
15709   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die,
15710                                     offset.sect_off);
15711
15712   return lookup_die;
15713 }
15714
15715 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
15716    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
15717    outside their CU (they do however referencing other types via
15718    DW_FORM_ref_sig8).  */
15719
15720 static struct partial_die_info *
15721 find_partial_die (sect_offset offset, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
15722 {
15723   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15724   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
15725   struct partial_die_info *pd = NULL;
15726
15727   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
15728       && offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
15729     {
15730       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
15731       if (pd != NULL)
15732         return pd;
15733       /* We missed recording what we needed.
15734          Load all dies and try again.  */
15735       per_cu = cu->per_cu;
15736     }
15737   else
15738     {
15739       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
15740       if (cu->per_cu->is_debug_types)
15741         {
15742           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset 0x%lx contains"
15743                    " external reference to offset 0x%lx [in module %s].\n"),
15744                  (long) cu->header.offset.sect_off, (long) offset.sect_off,
15745                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
15746         }
15747       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
15748                                                  objfile);
15749
15750       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
15751         load_partial_comp_unit (per_cu);
15752
15753       per_cu->cu->last_used = 0;
15754       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15755     }
15756
15757   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
15758      load them all and try again.  */
15759
15760   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
15761     {
15762       per_cu->load_all_dies = 1;
15763
15764       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
15765          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
15766          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
15767          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
15768          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
15769          set.  */
15770       load_partial_comp_unit (per_cu);
15771
15772       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15773     }
15774
15775   if (pd == NULL)
15776     internal_error (__FILE__, __LINE__,
15777                     _("could not find partial DIE 0x%x "
15778                       "in cache [from module %s]\n"),
15779                     offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
15780   return pd;
15781 }
15782
15783 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
15784    this by looking for a member function; its demangled name will
15785    contain namespace info, if there is any.  */
15786
15787 static void
15788 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
15789                                   struct dwarf2_cu *cu)
15790 {
15791   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
15792      what template types look like, because the demangler
15793      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
15794      could fix this by only using the demangled name to get the
15795      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
15796
15797   struct partial_die_info *real_pdi;
15798   struct partial_die_info *child_pdi;
15799
15800   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
15801      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
15802      name when we create the partial symbol.  */
15803
15804   real_pdi = struct_pdi;
15805   while (real_pdi->has_specification)
15806     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
15807                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
15808
15809   if (real_pdi->die_parent != NULL)
15810     return;
15811
15812   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
15813        child_pdi != NULL;
15814        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
15815     {
15816       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
15817           && child_pdi->linkage_name != NULL)
15818         {
15819           char *actual_class_name
15820             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
15821                                                  child_pdi->linkage_name);
15822           if (actual_class_name != NULL)
15823             {
15824               struct_pdi->name
15825                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
15826                                  actual_class_name,
15827                                  strlen (actual_class_name));
15828               xfree (actual_class_name);
15829             }
15830           break;
15831         }
15832     }
15833 }
15834
15835 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
15836    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
15837
15838 static void
15839 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
15840                    struct dwarf2_cu *cu)
15841 {
15842   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
15843      This also avoids a memory leak if we were to call
15844      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
15845   if (part_die->fixup_called)
15846     return;
15847
15848   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
15849      to find a name in the referred to DIE.  */
15850
15851   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
15852     {
15853       struct partial_die_info *spec_die;
15854
15855       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset,
15856                                    part_die->spec_is_dwz, cu);
15857
15858       fixup_partial_die (spec_die, cu);
15859
15860       if (spec_die->name)
15861         {
15862           part_die->name = spec_die->name;
15863
15864           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
15865           if (spec_die->is_external)
15866             part_die->is_external = spec_die->is_external;
15867         }
15868     }
15869
15870   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
15871
15872   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
15873     part_die->name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
15874
15875   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
15876      children, see if we can determine the namespace from their linkage
15877      name.  */
15878   if (cu->language == language_cplus
15879       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
15880       && part_die->die_parent == NULL
15881       && part_die->has_children
15882       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15883           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15884           || part_die->tag == DW_TAG_union_type))
15885     guess_partial_die_structure_name (part_die, cu);
15886
15887   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
15888      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
15889   if (part_die->name == NULL
15890       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15891           || part_die->tag == DW_TAG_interface_type
15892           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15893           || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
15894       && part_die->linkage_name != NULL)
15895     {
15896       char *demangled;
15897
15898       demangled = gdb_demangle (part_die->linkage_name, DMGL_TYPES);
15899       if (demangled)
15900         {
15901           const char *base;
15902
15903           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
15904              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
15905           base = strrchr (demangled, ':');
15906           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
15907             base++;
15908           else
15909             base = demangled;
15910
15911           part_die->name
15912             = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
15913                              base, strlen (base));
15914           xfree (demangled);
15915         }
15916     }
15917
15918   part_die->fixup_called = 1;
15919 }
15920
15921 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
15922
15923 static const gdb_byte *
15924 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
15925                       struct attribute *attr, unsigned form,
15926                       const gdb_byte *info_ptr)
15927 {
15928   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15929   bfd *abfd = reader->abfd;
15930   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
15931   unsigned int bytes_read;
15932   struct dwarf_block *blk;
15933
15934   attr->form = form;
15935   switch (form)
15936     {
15937     case DW_FORM_ref_addr:
15938       if (cu->header.version == 2)
15939         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15940       else
15941         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
15942                                        &cu->header, &bytes_read);
15943       info_ptr += bytes_read;
15944       break;
15945     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
15946       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15947       info_ptr += bytes_read;
15948       break;
15949     case DW_FORM_addr:
15950       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15951       info_ptr += bytes_read;
15952       break;
15953     case DW_FORM_block2:
15954       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15955       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15956       info_ptr += 2;
15957       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15958       info_ptr += blk->size;
15959       DW_BLOCK (attr) = blk;
15960       break;
15961     case DW_FORM_block4:
15962       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15963       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
15964       info_ptr += 4;
15965       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15966       info_ptr += blk->size;
15967       DW_BLOCK (attr) = blk;
15968       break;
15969     case DW_FORM_data2:
15970       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15971       info_ptr += 2;
15972       break;
15973     case DW_FORM_data4:
15974       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
15975       info_ptr += 4;
15976       break;
15977     case DW_FORM_data8:
15978       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
15979       info_ptr += 8;
15980       break;
15981     case DW_FORM_sec_offset:
15982       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15983       info_ptr += bytes_read;
15984       break;
15985     case DW_FORM_string:
15986       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15987       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15988       info_ptr += bytes_read;
15989       break;
15990     case DW_FORM_strp:
15991       if (!cu->per_cu->is_dwz)
15992         {
15993           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
15994                                                    &bytes_read);
15995           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15996           info_ptr += bytes_read;
15997           break;
15998         }
15999       /* FALLTHROUGH */
16000     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
16001       {
16002         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16003         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
16004                                           &bytes_read);
16005
16006         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
16007         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16008         info_ptr += bytes_read;
16009       }
16010       break;
16011     case DW_FORM_exprloc:
16012     case DW_FORM_block:
16013       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16014       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16015       info_ptr += bytes_read;
16016       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16017       info_ptr += blk->size;
16018       DW_BLOCK (attr) = blk;
16019       break;
16020     case DW_FORM_block1:
16021       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16022       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16023       info_ptr += 1;
16024       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16025       info_ptr += blk->size;
16026       DW_BLOCK (attr) = blk;
16027       break;
16028     case DW_FORM_data1:
16029       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16030       info_ptr += 1;
16031       break;
16032     case DW_FORM_flag:
16033       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16034       info_ptr += 1;
16035       break;
16036     case DW_FORM_flag_present:
16037       DW_UNSND (attr) = 1;
16038       break;
16039     case DW_FORM_sdata:
16040       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16041       info_ptr += bytes_read;
16042       break;
16043     case DW_FORM_udata:
16044       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16045       info_ptr += bytes_read;
16046       break;
16047     case DW_FORM_ref1:
16048       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16049                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
16050       info_ptr += 1;
16051       break;
16052     case DW_FORM_ref2:
16053       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16054                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
16055       info_ptr += 2;
16056       break;
16057     case DW_FORM_ref4:
16058       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16059                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
16060       info_ptr += 4;
16061       break;
16062     case DW_FORM_ref8:
16063       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16064                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
16065       info_ptr += 8;
16066       break;
16067     case DW_FORM_ref_sig8:
16068       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
16069       info_ptr += 8;
16070       break;
16071     case DW_FORM_ref_udata:
16072       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16073                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
16074       info_ptr += bytes_read;
16075       break;
16076     case DW_FORM_indirect:
16077       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16078       info_ptr += bytes_read;
16079       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, info_ptr);
16080       break;
16081     case DW_FORM_GNU_addr_index:
16082       if (reader->dwo_file == NULL)
16083         {
16084           /* For now flag a hard error.
16085              Later we can turn this into a complaint.  */
16086           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16087                  dwarf_form_name (form),
16088                  bfd_get_filename (abfd));
16089         }
16090       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
16091       info_ptr += bytes_read;
16092       break;
16093     case DW_FORM_GNU_str_index:
16094       if (reader->dwo_file == NULL)
16095         {
16096           /* For now flag a hard error.
16097              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
16098           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16099                  dwarf_form_name (form),
16100                  bfd_get_filename (abfd));
16101         }
16102       {
16103         ULONGEST str_index =
16104           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16105
16106         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, str_index);
16107         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16108         info_ptr += bytes_read;
16109       }
16110       break;
16111     default:
16112       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
16113              dwarf_form_name (form),
16114              bfd_get_filename (abfd));
16115     }
16116
16117   /* Super hack.  */
16118   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
16119     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
16120
16121   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
16122      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
16123      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
16124      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
16125      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
16126      treat them as zero by default.  */
16127   if (attr->name == DW_AT_byte_size
16128       && form == DW_FORM_data4
16129       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
16130     {
16131       complaint
16132         (&symfile_complaints,
16133          _("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
16134          hex_string (DW_UNSND (attr)));
16135       DW_UNSND (attr) = 0;
16136     }
16137
16138   return info_ptr;
16139 }
16140
16141 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
16142
16143 static const gdb_byte *
16144 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
16145                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
16146                 const gdb_byte *info_ptr)
16147 {
16148   attr->name = abbrev->name;
16149   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form, info_ptr);
16150 }
16151
16152 /* Read dwarf information from a buffer.  */
16153
16154 static unsigned int
16155 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16156 {
16157   return bfd_get_8 (abfd, buf);
16158 }
16159
16160 static int
16161 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16162 {
16163   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
16164 }
16165
16166 static unsigned int
16167 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16168 {
16169   return bfd_get_16 (abfd, buf);
16170 }
16171
16172 static int
16173 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16174 {
16175   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16176 }
16177
16178 static unsigned int
16179 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16180 {
16181   return bfd_get_32 (abfd, buf);
16182 }
16183
16184 static int
16185 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16186 {
16187   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16188 }
16189
16190 static ULONGEST
16191 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16192 {
16193   return bfd_get_64 (abfd, buf);
16194 }
16195
16196 static CORE_ADDR
16197 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
16198               unsigned int *bytes_read)
16199 {
16200   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16201   CORE_ADDR retval = 0;
16202
16203   if (cu_header->signed_addr_p)
16204     {
16205       switch (cu_header->addr_size)
16206         {
16207         case 2:
16208           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16209           break;
16210         case 4:
16211           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16212           break;
16213         case 8:
16214           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
16215           break;
16216         default:
16217           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16218                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
16219                           bfd_get_filename (abfd));
16220         }
16221     }
16222   else
16223     {
16224       switch (cu_header->addr_size)
16225         {
16226         case 2:
16227           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
16228           break;
16229         case 4:
16230           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16231           break;
16232         case 8:
16233           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16234           break;
16235         default:
16236           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16237                           _("read_address: bad switch, "
16238                             "unsigned [in module %s]"),
16239                           bfd_get_filename (abfd));
16240         }
16241     }
16242
16243   *bytes_read = cu_header->addr_size;
16244   return retval;
16245 }
16246
16247 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
16248    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
16249    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
16250    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
16251    instead of 4.
16252
16253    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
16254    function.  The older format in question stores the initial length
16255    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
16256    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
16257    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
16258    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
16259    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
16260    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
16261    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
16262    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
16263    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
16264    escape values indicating the presence of the old format.
16265
16266    The value returned via bytes_read should be used to increment the
16267    relevant pointer after calling read_initial_length().
16268
16269    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
16270      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
16271      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
16272      from:
16273
16274         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
16275
16276      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
16277
16278      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
16279      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
16280      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
16281
16282      - Kevin, July 16, 2002
16283    ] */
16284
16285 static LONGEST
16286 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
16287 {
16288   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
16289
16290   if (length == 0xffffffff)
16291     {
16292       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
16293       *bytes_read = 12;
16294     }
16295   else if (length == 0)
16296     {
16297       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
16298       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
16299       *bytes_read = 8;
16300     }
16301   else
16302     {
16303       *bytes_read = 4;
16304     }
16305
16306   return length;
16307 }
16308
16309 /* Cover function for read_initial_length.
16310    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
16311    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
16312    *OFFSET_SIZE.
16313    If the initial length size is not equivalent to that specified in
16314    CU_HEADER then issue a complaint.
16315    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
16316
16317 static LONGEST
16318 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16319                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
16320                                         unsigned int *bytes_read,
16321                                         unsigned int *offset_size)
16322 {
16323   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
16324
16325   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
16326               || cu_header->initial_length_size == 8
16327               || cu_header->initial_length_size == 12);
16328
16329   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
16330     complaint (&symfile_complaints,
16331                _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
16332
16333   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
16334   return length;
16335 }
16336
16337 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
16338    given by cu_header->offset_size.  */
16339
16340 static LONGEST
16341 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16342              const struct comp_unit_head *cu_header,
16343              unsigned int *bytes_read)
16344 {
16345   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
16346
16347   *bytes_read = cu_header->offset_size;
16348   return offset;
16349 }
16350
16351 /* Read an offset from the data stream.  */
16352
16353 static LONGEST
16354 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
16355 {
16356   LONGEST retval = 0;
16357
16358   switch (offset_size)
16359     {
16360     case 4:
16361       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16362       break;
16363     case 8:
16364       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16365       break;
16366     default:
16367       internal_error (__FILE__, __LINE__,
16368                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
16369                       bfd_get_filename (abfd));
16370     }
16371
16372   return retval;
16373 }
16374
16375 static const gdb_byte *
16376 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
16377 {
16378   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16379      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
16380      allocated on the temporary obstack.  */
16381   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16382   return buf;
16383 }
16384
16385 static const char *
16386 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16387                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16388 {
16389   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16390      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
16391      allocated on the temporary obstack.  */
16392   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16393   if (*buf == '\0')
16394     {
16395       *bytes_read_ptr = 1;
16396       return NULL;
16397     }
16398   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
16399   return (const char *) buf;
16400 }
16401
16402 static const char *
16403 read_indirect_string_at_offset (bfd *abfd, LONGEST str_offset)
16404 {
16405   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwarf2_per_objfile->str);
16406   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer == NULL)
16407     error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
16408            bfd_get_filename (abfd));
16409   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str.size)
16410     error (_("DW_FORM_strp pointing outside of "
16411              ".debug_str section [in module %s]"),
16412            bfd_get_filename (abfd));
16413   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16414   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer[str_offset] == '\0')
16415     return NULL;
16416   return (const char *) (dwarf2_per_objfile->str.buffer + str_offset);
16417 }
16418
16419 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
16420    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
16421    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
16422    return a pointer to the string.  */
16423
16424 static const char *
16425 read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *dwz, LONGEST str_offset)
16426 {
16427   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwz->str);
16428
16429   if (dwz->str.buffer == NULL)
16430     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
16431              "section [in module %s]"),
16432            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16433   if (str_offset >= dwz->str.size)
16434     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
16435              ".debug_str section [in module %s]"),
16436            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16437   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16438   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
16439     return NULL;
16440   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
16441 }
16442
16443 static const char *
16444 read_indirect_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16445                       const struct comp_unit_head *cu_header,
16446                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16447 {
16448   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
16449
16450   return read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
16451 }
16452
16453 static ULONGEST
16454 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16455                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16456 {
16457   ULONGEST result;
16458   unsigned int num_read;
16459   int i, shift;
16460   unsigned char byte;
16461
16462   result = 0;
16463   shift = 0;
16464   num_read = 0;
16465   i = 0;
16466   while (1)
16467     {
16468       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16469       buf++;
16470       num_read++;
16471       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
16472       if ((byte & 128) == 0)
16473         {
16474           break;
16475         }
16476       shift += 7;
16477     }
16478   *bytes_read_ptr = num_read;
16479   return result;
16480 }
16481
16482 static LONGEST
16483 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16484                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16485 {
16486   LONGEST result;
16487   int i, shift, num_read;
16488   unsigned char byte;
16489
16490   result = 0;
16491   shift = 0;
16492   num_read = 0;
16493   i = 0;
16494   while (1)
16495     {
16496       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16497       buf++;
16498       num_read++;
16499       result |= ((LONGEST) (byte & 127) << shift);
16500       shift += 7;
16501       if ((byte & 128) == 0)
16502         {
16503           break;
16504         }
16505     }
16506   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
16507     result |= -(((LONGEST) 1) << shift);
16508   *bytes_read_ptr = num_read;
16509   return result;
16510 }
16511
16512 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
16513    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
16514    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
16515
16516 static CORE_ADDR
16517 read_addr_index_1 (unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
16518 {
16519   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16520   bfd *abfd = objfile->obfd;
16521   const gdb_byte *info_ptr;
16522
16523   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
16524   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
16525     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
16526            objfile_name (objfile));
16527   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
16528     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
16529              ".debug_addr section [in module %s]"),
16530            objfile_name (objfile));
16531   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
16532               + addr_base + addr_index * addr_size);
16533   if (addr_size == 4)
16534     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16535   else
16536     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16537 }
16538
16539 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
16540
16541 static CORE_ADDR
16542 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
16543 {
16544   return read_addr_index_1 (addr_index, cu->addr_base, cu->header.addr_size);
16545 }
16546
16547 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
16548
16549 static CORE_ADDR
16550 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
16551                              unsigned int *bytes_read)
16552 {
16553   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
16554   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
16555
16556   return read_addr_index (cu, addr_index);
16557 }
16558
16559 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
16560    back to dwarf2_read_addr_index.  */
16561
16562 struct dwarf2_read_addr_index_data
16563 {
16564   ULONGEST addr_base;
16565   int addr_size;
16566 };
16567
16568 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
16569
16570 static void
16571 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
16572                                const gdb_byte *info_ptr,
16573                                struct die_info *comp_unit_die,
16574                                int has_children,
16575                                void *data)
16576 {
16577   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16578   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
16579     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
16580
16581   aidata->addr_base = cu->addr_base;
16582   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
16583 }
16584
16585 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
16586    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
16587    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
16588    may no longer exist.  */
16589
16590 CORE_ADDR
16591 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
16592                         unsigned int addr_index)
16593 {
16594   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
16595   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
16596   ULONGEST addr_base;
16597   int addr_size;
16598
16599   /* This is intended to be called from outside this file.  */
16600   dw2_setup (objfile);
16601
16602   /* We need addr_base and addr_size.
16603      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
16604      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
16605      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
16606      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
16607      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
16608      so we're not in uncharted territory here.
16609      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
16610      in the DIE.
16611
16612      We don't need to read the entire CU(/TU).
16613      We just need the header and top level die.
16614
16615      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
16616      For now we skip this optimization.  */
16617
16618   if (cu != NULL)
16619     {
16620       addr_base = cu->addr_base;
16621       addr_size = cu->header.addr_size;
16622     }
16623   else
16624     {
16625       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
16626
16627       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
16628          we need addr_base.  */
16629       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
16630                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
16631       addr_base = aidata.addr_base;
16632       addr_size = aidata.addr_size;
16633     }
16634
16635   return read_addr_index_1 (addr_index, addr_base, addr_size);
16636 }
16637
16638 /* Given a DW_FORM_GNU_str_index, fetch the string.
16639    This is only used by the Fission support.  */
16640
16641 static const char *
16642 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader, ULONGEST str_index)
16643 {
16644   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16645   const char *objf_name = objfile_name (objfile);
16646   bfd *abfd = objfile->obfd;
16647   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16648   struct dwarf2_section_info *str_section = &reader->dwo_file->sections.str;
16649   struct dwarf2_section_info *str_offsets_section =
16650     &reader->dwo_file->sections.str_offsets;
16651   const gdb_byte *info_ptr;
16652   ULONGEST str_offset;
16653   static const char form_name[] = "DW_FORM_GNU_str_index";
16654
16655   dwarf2_read_section (objfile, str_section);
16656   dwarf2_read_section (objfile, str_offsets_section);
16657   if (str_section->buffer == NULL)
16658     error (_("%s used without .debug_str.dwo section"
16659              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16660            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16661   if (str_offsets_section->buffer == NULL)
16662     error (_("%s used without .debug_str_offsets.dwo section"
16663              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16664            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16665   if (str_index * cu->header.offset_size >= str_offsets_section->size)
16666     error (_("%s pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
16667              " section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16668            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16669   info_ptr = (str_offsets_section->buffer
16670               + str_index * cu->header.offset_size);
16671   if (cu->header.offset_size == 4)
16672     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16673   else
16674     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16675   if (str_offset >= str_section->size)
16676     error (_("Offset from %s pointing outside of"
16677              " .debug_str.dwo section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16678            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16679   return (const char *) (str_section->buffer + str_offset);
16680 }
16681
16682 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
16683
16684 static int
16685 leb128_size (const gdb_byte *buf)
16686 {
16687   const gdb_byte *begin = buf;
16688   gdb_byte byte;
16689
16690   while (1)
16691     {
16692       byte = *buf++;
16693       if ((byte & 128) == 0)
16694         return buf - begin;
16695     }
16696 }
16697
16698 static void
16699 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
16700 {
16701   switch (lang)
16702     {
16703     case DW_LANG_C89:
16704     case DW_LANG_C99:
16705     case DW_LANG_C:
16706     case DW_LANG_UPC:
16707       cu->language = language_c;
16708       break;
16709     case DW_LANG_C_plus_plus:
16710       cu->language = language_cplus;
16711       break;
16712     case DW_LANG_D:
16713       cu->language = language_d;
16714       break;
16715     case DW_LANG_Fortran77:
16716     case DW_LANG_Fortran90:
16717     case DW_LANG_Fortran95:
16718       cu->language = language_fortran;
16719       break;
16720     case DW_LANG_Go:
16721       cu->language = language_go;
16722       break;
16723     case DW_LANG_Mips_Assembler:
16724       cu->language = language_asm;
16725       break;
16726     case DW_LANG_Java:
16727       cu->language = language_java;
16728       break;
16729     case DW_LANG_Ada83:
16730     case DW_LANG_Ada95:
16731       cu->language = language_ada;
16732       break;
16733     case DW_LANG_Modula2:
16734       cu->language = language_m2;
16735       break;
16736     case DW_LANG_Pascal83:
16737       cu->language = language_pascal;
16738       break;
16739     case DW_LANG_ObjC:
16740       cu->language = language_objc;
16741       break;
16742     case DW_LANG_Cobol74:
16743     case DW_LANG_Cobol85:
16744     default:
16745       cu->language = language_minimal;
16746       break;
16747     }
16748   cu->language_defn = language_def (cu->language);
16749 }
16750
16751 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
16752
16753 static struct attribute *
16754 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
16755 {
16756   for (;;)
16757     {
16758       unsigned int i;
16759       struct attribute *spec = NULL;
16760
16761       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16762         {
16763           if (die->attrs[i].name == name)
16764             return &die->attrs[i];
16765           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
16766               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
16767             spec = &die->attrs[i];
16768         }
16769
16770       if (!spec)
16771         break;
16772
16773       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
16774     }
16775
16776   return NULL;
16777 }
16778
16779 /* Return the named attribute or NULL if not there,
16780    but do not follow DW_AT_specification, etc.
16781    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
16782    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
16783    back up the chain, and we want to go down.  */
16784
16785 static struct attribute *
16786 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
16787 {
16788   unsigned int i;
16789
16790   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16791     if (die->attrs[i].name == name)
16792       return &die->attrs[i];
16793
16794   return NULL;
16795 }
16796
16797 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
16798    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
16799    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
16800
16801 static int
16802 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
16803 {
16804   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
16805
16806   return (attr && DW_UNSND (attr));
16807 }
16808
16809 static int
16810 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16811 {
16812   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
16813      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
16814      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
16815      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
16816      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
16817      to a different DIE referenced by the specification attribute,
16818      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
16819   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
16820           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
16821 }
16822
16823 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
16824    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
16825    containing the return value on output.  If there is no
16826    specification, but there is an abstract origin, that is
16827    returned.  */
16828
16829 static struct die_info *
16830 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
16831 {
16832   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
16833                                              *spec_cu);
16834
16835   if (spec_attr == NULL)
16836     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
16837
16838   if (spec_attr == NULL)
16839     return NULL;
16840   else
16841     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
16842 }
16843
16844 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
16845    refers to.
16846    NOTE: This is also used as a "cleanup" function.  */
16847
16848 static void
16849 free_line_header (struct line_header *lh)
16850 {
16851   if (lh->standard_opcode_lengths)
16852     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
16853
16854   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
16855      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
16856   if (lh->file_names)
16857     xfree (lh->file_names);
16858
16859   /* Similarly for the include directory names.  */
16860   if (lh->include_dirs)
16861     xfree (lh->include_dirs);
16862
16863   xfree (lh);
16864 }
16865
16866 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
16867
16868 static void
16869 add_include_dir (struct line_header *lh, const char *include_dir)
16870 {
16871   /* Grow the array if necessary.  */
16872   if (lh->include_dirs_size == 0)
16873     {
16874       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
16875       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
16876                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
16877     }
16878   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
16879     {
16880       lh->include_dirs_size *= 2;
16881       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
16882                                    (lh->include_dirs_size
16883                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
16884     }
16885
16886   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
16887 }
16888
16889 /* Add an entry to LH's file name table.  */
16890
16891 static void
16892 add_file_name (struct line_header *lh,
16893                const char *name,
16894                unsigned int dir_index,
16895                unsigned int mod_time,
16896                unsigned int length)
16897 {
16898   struct file_entry *fe;
16899
16900   /* Grow the array if necessary.  */
16901   if (lh->file_names_size == 0)
16902     {
16903       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
16904       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
16905                                 * sizeof (*lh->file_names));
16906     }
16907   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
16908     {
16909       lh->file_names_size *= 2;
16910       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
16911                                  (lh->file_names_size
16912                                   * sizeof (*lh->file_names)));
16913     }
16914
16915   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
16916   fe->name = name;
16917   fe->dir_index = dir_index;
16918   fe->mod_time = mod_time;
16919   fe->length = length;
16920   fe->included_p = 0;
16921   fe->symtab = NULL;
16922 }
16923
16924 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a
16925    CU.  */
16926
16927 static struct dwarf2_section_info *
16928 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
16929 {
16930   struct dwarf2_section_info *section;
16931
16932   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
16933      DWO file.  */
16934   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16935     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
16936   else if (cu->per_cu->is_dwz)
16937     {
16938       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16939
16940       section = &dwz->line;
16941     }
16942   else
16943     section = &dwarf2_per_objfile->line;
16944
16945   return section;
16946 }
16947
16948 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
16949    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
16950    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
16951
16952    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
16953    the returned object point into the dwarf line section buffer,
16954    and must not be freed.  */
16955
16956 static struct line_header *
16957 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, struct dwarf2_cu *cu)
16958 {
16959   struct cleanup *back_to;
16960   struct line_header *lh;
16961   const gdb_byte *line_ptr;
16962   unsigned int bytes_read, offset_size;
16963   int i;
16964   const char *cur_dir, *cur_file;
16965   struct dwarf2_section_info *section;
16966   bfd *abfd;
16967
16968   section = get_debug_line_section (cu);
16969   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
16970   if (section->buffer == NULL)
16971     {
16972       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16973         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line.dwo section"));
16974       else
16975         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
16976       return 0;
16977     }
16978
16979   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
16980      Only then do we know we have such a section.  */
16981   abfd = get_section_bfd_owner (section);
16982
16983   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
16984      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
16985   if (offset + 4 >= section->size)
16986     {
16987       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
16988       return 0;
16989     }
16990
16991   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
16992   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
16993   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
16994                           (void *) lh);
16995
16996   line_ptr = section->buffer + offset;
16997
16998   /* Read in the header.  */
16999   lh->total_length =
17000     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
17001                                             &bytes_read, &offset_size);
17002   line_ptr += bytes_read;
17003   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
17004     {
17005       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
17006       do_cleanups (back_to);
17007       return 0;
17008     }
17009   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
17010   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17011   line_ptr += 2;
17012   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
17013   line_ptr += offset_size;
17014   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17015   line_ptr += 1;
17016   if (lh->version >= 4)
17017     {
17018       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17019       line_ptr += 1;
17020     }
17021   else
17022     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17023
17024   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
17025     {
17026       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17027       complaint (&symfile_complaints,
17028                  _("invalid maximum_ops_per_instruction "
17029                    "in `.debug_line' section"));
17030     }
17031
17032   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17033   line_ptr += 1;
17034   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
17035   line_ptr += 1;
17036   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17037   line_ptr += 1;
17038   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17039   line_ptr += 1;
17040   lh->standard_opcode_lengths
17041     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
17042
17043   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
17044   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
17045     {
17046       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17047       line_ptr += 1;
17048     }
17049
17050   /* Read directory table.  */
17051   while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17052     {
17053       line_ptr += bytes_read;
17054       add_include_dir (lh, cur_dir);
17055     }
17056   line_ptr += bytes_read;
17057
17058   /* Read file name table.  */
17059   while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17060     {
17061       unsigned int dir_index, mod_time, length;
17062
17063       line_ptr += bytes_read;
17064       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17065       line_ptr += bytes_read;
17066       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17067       line_ptr += bytes_read;
17068       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17069       line_ptr += bytes_read;
17070
17071       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17072     }
17073   line_ptr += bytes_read;
17074   lh->statement_program_start = line_ptr;
17075
17076   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
17077     complaint (&symfile_complaints,
17078                _("line number info header doesn't "
17079                  "fit in `.debug_line' section"));
17080
17081   discard_cleanups (back_to);
17082   return lh;
17083 }
17084
17085 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17086    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
17087    in line header LH of PST.
17088    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17089    If space for the result is malloc'd, it will be freed by a cleanup.
17090    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.
17091
17092    The function creates dangling cleanup registration.  */
17093
17094 static const char *
17095 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
17096                            const struct partial_symtab *pst,
17097                            const char *comp_dir)
17098 {
17099   const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
17100   const char *include_name = fe.name;
17101   const char *include_name_to_compare = include_name;
17102   const char *dir_name = NULL;
17103   const char *pst_filename;
17104   char *copied_name = NULL;
17105   int file_is_pst;
17106
17107   if (fe.dir_index)
17108     dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
17109
17110   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
17111       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
17112     {
17113       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
17114          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
17115          Before we do the comparison, however, we need to account
17116          for DIR_NAME and COMP_DIR.
17117          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
17118          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
17119          However, the directory we record in the include-file's
17120          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
17121          corresponding symtab(s)).
17122
17123          Example:
17124
17125          bash$ cd /tmp
17126          bash$ gcc -g ./hello.c
17127          include_name = "hello.c"
17128          dir_name = "."
17129          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
17130          DW_AT_name = "./hello.c"  */
17131
17132       if (dir_name != NULL)
17133         {
17134           char *tem = concat (dir_name, SLASH_STRING,
17135                               include_name, (char *)NULL);
17136
17137           make_cleanup (xfree, tem);
17138           include_name = tem;
17139           include_name_to_compare = include_name;
17140         }
17141       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
17142         {
17143           char *tem = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
17144                               include_name, (char *)NULL);
17145
17146           make_cleanup (xfree, tem);
17147           include_name_to_compare = tem;
17148         }
17149     }
17150
17151   pst_filename = pst->filename;
17152   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
17153     {
17154       copied_name = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
17155                             pst_filename, (char *)NULL);
17156       pst_filename = copied_name;
17157     }
17158
17159   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
17160
17161   if (copied_name != NULL)
17162     xfree (copied_name);
17163
17164   if (file_is_pst)
17165     return NULL;
17166   return include_name;
17167 }
17168
17169 /* Ignore this record_line request.  */
17170
17171 static void
17172 noop_record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17173 {
17174   return;
17175 }
17176
17177 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17178    Process the line number information in LH.  */
17179
17180 static void
17181 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
17182                       struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst)
17183 {
17184   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
17185   const gdb_byte *line_end;
17186   unsigned int bytes_read, extended_len;
17187   unsigned char op_code, extended_op, adj_opcode;
17188   CORE_ADDR baseaddr;
17189   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17190   bfd *abfd = objfile->obfd;
17191   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17192   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
17193   struct subfile *last_subfile = NULL;
17194   void (*p_record_line) (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17195     = record_line;
17196
17197   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17198
17199   line_ptr = lh->statement_program_start;
17200   line_end = lh->statement_program_end;
17201
17202   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
17203   while (line_ptr < line_end)
17204     {
17205       /* state machine registers  */
17206       CORE_ADDR address = 0;
17207       unsigned int file = 1;
17208       unsigned int line = 1;
17209       unsigned int column = 0;
17210       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
17211       int basic_block = 0;
17212       int end_sequence = 0;
17213       CORE_ADDR addr;
17214       unsigned char op_index = 0;
17215
17216       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
17217         {
17218           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
17219           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
17220              directory and file name numbers in the statement program
17221              are 1-based.  */
17222           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
17223           const char *dir = NULL;
17224
17225           if (fe->dir_index)
17226             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17227
17228           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
17229         }
17230
17231       /* Decode the table.  */
17232       while (!end_sequence)
17233         {
17234           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17235           line_ptr += 1;
17236           if (line_ptr > line_end)
17237             {
17238               dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
17239               break;
17240             }
17241
17242           if (op_code >= lh->opcode_base)
17243             {
17244               /* Special operand.  */
17245               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
17246               address += (((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17247                            / lh->maximum_ops_per_instruction)
17248                           * lh->minimum_instruction_length);
17249               op_index = ((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17250                           % lh->maximum_ops_per_instruction);
17251               line += lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
17252               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17253                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17254               /* For now we ignore lines not starting on an
17255                  instruction boundary.  */
17256               else if (op_index == 0)
17257                 {
17258                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17259                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17260                     {
17261                       if (last_subfile != current_subfile)
17262                         {
17263                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17264                           if (last_subfile)
17265                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
17266                           last_subfile = current_subfile;
17267                         }
17268                       /* Append row to matrix using current values.  */
17269                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17270                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
17271                     }
17272                 }
17273               basic_block = 0;
17274             }
17275           else switch (op_code)
17276             {
17277             case DW_LNS_extended_op:
17278               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
17279                                                    &bytes_read);
17280               line_ptr += bytes_read;
17281               extended_end = line_ptr + extended_len;
17282               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17283               line_ptr += 1;
17284               switch (extended_op)
17285                 {
17286                 case DW_LNE_end_sequence:
17287                   p_record_line = record_line;
17288                   end_sequence = 1;
17289                   break;
17290                 case DW_LNE_set_address:
17291                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
17292
17293                   if (address == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
17294                     {
17295                       /* This line table is for a function which has been
17296                          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
17297
17298                       long line_offset
17299                         = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
17300
17301                       complaint (&symfile_complaints,
17302                                  _(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 "
17303                                    "[in module %s]"),
17304                                  line_offset, objfile_name (objfile));
17305                       p_record_line = noop_record_line;
17306                     }
17307
17308                   op_index = 0;
17309                   line_ptr += bytes_read;
17310                   address += baseaddr;
17311                   break;
17312                 case DW_LNE_define_file:
17313                   {
17314                     const char *cur_file;
17315                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
17316
17317                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
17318                                                    &bytes_read);
17319                     line_ptr += bytes_read;
17320                     dir_index =
17321                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17322                     line_ptr += bytes_read;
17323                     mod_time =
17324                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17325                     line_ptr += bytes_read;
17326                     length =
17327                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17328                     line_ptr += bytes_read;
17329                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17330                   }
17331                   break;
17332                 case DW_LNE_set_discriminator:
17333                   /* The discriminator is not interesting to the debugger;
17334                      just ignore it.  */
17335                   line_ptr = extended_end;
17336                   break;
17337                 default:
17338                   complaint (&symfile_complaints,
17339                              _("mangled .debug_line section"));
17340                   return;
17341                 }
17342               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
17343                  we expected a different address size than the producer used,
17344                  we may have read the wrong number of bytes.  */
17345               if (line_ptr != extended_end)
17346                 {
17347                   complaint (&symfile_complaints,
17348                              _("mangled .debug_line section"));
17349                   return;
17350                 }
17351               break;
17352             case DW_LNS_copy:
17353               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17354                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17355               else
17356                 {
17357                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17358                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17359                     {
17360                       if (last_subfile != current_subfile)
17361                         {
17362                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17363                           if (last_subfile)
17364                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
17365                           last_subfile = current_subfile;
17366                         }
17367                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17368                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
17369                     }
17370                 }
17371               basic_block = 0;
17372               break;
17373             case DW_LNS_advance_pc:
17374               {
17375                 CORE_ADDR adjust
17376                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17377
17378                 address += (((op_index + adjust)
17379                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17380                             * lh->minimum_instruction_length);
17381                 op_index = ((op_index + adjust)
17382                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17383                 line_ptr += bytes_read;
17384               }
17385               break;
17386             case DW_LNS_advance_line:
17387               line += read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17388               line_ptr += bytes_read;
17389               break;
17390             case DW_LNS_set_file:
17391               {
17392                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
17393                    0-based, but the directory and file name numbers in
17394                    the statement program are 1-based.  */
17395                 struct file_entry *fe;
17396                 const char *dir = NULL;
17397
17398                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17399                 line_ptr += bytes_read;
17400                 if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17401                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17402                 else
17403                   {
17404                     fe = &lh->file_names[file - 1];
17405                     if (fe->dir_index)
17406                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17407                     if (!decode_for_pst_p)
17408                       {
17409                         last_subfile = current_subfile;
17410                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
17411                       }
17412                   }
17413               }
17414               break;
17415             case DW_LNS_set_column:
17416               column = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17417               line_ptr += bytes_read;
17418               break;
17419             case DW_LNS_negate_stmt:
17420               is_stmt = (!is_stmt);
17421               break;
17422             case DW_LNS_set_basic_block:
17423               basic_block = 1;
17424               break;
17425             /* Add to the address register of the state machine the
17426                address increment value corresponding to special opcode
17427                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
17428                instruction length since special opcode 255 would have
17429                scaled the increment.  */
17430             case DW_LNS_const_add_pc:
17431               {
17432                 CORE_ADDR adjust = (255 - lh->opcode_base) / lh->line_range;
17433
17434                 address += (((op_index + adjust)
17435                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17436                             * lh->minimum_instruction_length);
17437                 op_index = ((op_index + adjust)
17438                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17439               }
17440               break;
17441             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
17442               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17443               op_index = 0;
17444               line_ptr += 2;
17445               break;
17446             default:
17447               {
17448                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
17449                 int i;
17450
17451                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
17452                   {
17453                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17454                     line_ptr += bytes_read;
17455                   }
17456               }
17457             }
17458         }
17459       if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17460         dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17461       else
17462         {
17463           lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17464           if (!decode_for_pst_p)
17465             {
17466               addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17467               (*p_record_line) (current_subfile, 0, addr);
17468             }
17469         }
17470     }
17471 }
17472
17473 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
17474    structure and CU.  The actual information extracted and the type
17475    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
17476
17477    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
17478       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
17479
17480    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
17481       the list of files included by the unit represented by PST, and
17482       builds all the associated partial symbol tables.
17483
17484    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17485    It is used for relative paths in the line table.
17486    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
17487    comp_dir == pst->dirname.
17488
17489    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
17490    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
17491    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
17492    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
17493    A good testcase for this is mb-inline.exp.  */
17494
17495 static void
17496 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
17497                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
17498                     int want_line_info)
17499 {
17500   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17501   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
17502   struct subfile *first_subfile = current_subfile;
17503
17504   if (want_line_info)
17505     dwarf_decode_lines_1 (lh, comp_dir, cu, pst);
17506
17507   if (decode_for_pst_p)
17508     {
17509       int file_index;
17510
17511       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
17512          create the psymtab of each included file.  */
17513       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
17514         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
17515           {
17516             const char *include_name =
17517               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir);
17518             if (include_name != NULL)
17519               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
17520           }
17521     }
17522   else
17523     {
17524       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
17525          which contain only variables (i.e. no code with associated
17526          line numbers).  */
17527       int i;
17528
17529       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
17530         {
17531           const char *dir = NULL;
17532           struct file_entry *fe;
17533
17534           fe = &lh->file_names[i];
17535           if (fe->dir_index)
17536             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17537           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
17538
17539           /* Skip the main file; we don't need it, and it must be
17540              allocated last, so that it will show up before the
17541              non-primary symtabs in the objfile's symtab list.  */
17542           if (current_subfile == first_subfile)
17543             continue;
17544
17545           if (current_subfile->symtab == NULL)
17546             current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
17547                                                        objfile);
17548           fe->symtab = current_subfile->symtab;
17549         }
17550     }
17551 }
17552
17553 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
17554    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
17555    or NULL if not known.  COMP_DIR is the compilation directory for the
17556    linetable's compilation unit or NULL if not known.
17557    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
17558    relative file names in a common subfile.
17559
17560    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
17561    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
17562    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
17563
17564    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
17565    DW_AT_comp_dir:              /compdir
17566    files.files[0].name: list0.h
17567    files.files[0].dir:  /srcdir
17568    files.files[1].name: list0.c
17569    files.files[1].dir:  /srcdir
17570
17571    The line number information for list0.c has to end up in a single
17572    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
17573    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
17574    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
17575    subfile's name.  */
17576
17577 static void
17578 dwarf2_start_subfile (const char *filename, const char *dirname,
17579                       const char *comp_dir)
17580 {
17581   char *copy = NULL;
17582
17583   /* While reading the DIEs, we call start_symtab(DW_AT_name, DW_AT_comp_dir).
17584      `start_symtab' will always pass the contents of DW_AT_comp_dir as
17585      second argument to start_subfile.  To be consistent, we do the
17586      same here.  In order not to lose the line information directory,
17587      we concatenate it to the filename when it makes sense.
17588      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
17589      information): ``The directory index is ignored for file names
17590      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
17591      `else' branch below isn't an issue.  */
17592
17593   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
17594     {
17595       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
17596       filename = copy;
17597     }
17598
17599   start_subfile (filename, comp_dir);
17600
17601   if (copy != NULL)
17602     xfree (copy);
17603 }
17604
17605 /* Start a symtab for DWARF.
17606    NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to start_symtab.  */
17607
17608 static void
17609 dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *cu,
17610                      const char *name, const char *comp_dir, CORE_ADDR low_pc)
17611 {
17612   start_symtab (name, comp_dir, low_pc);
17613   record_debugformat ("DWARF 2");
17614   record_producer (cu->producer);
17615
17616   /* We assume that we're processing GCC output.  */
17617   processing_gcc_compilation = 2;
17618
17619   cu->processing_has_namespace_info = 0;
17620 }
17621
17622 static void
17623 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
17624                      struct dwarf2_cu *cu)
17625 {
17626   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17627   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17628
17629   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
17630      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
17631      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
17632      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
17633      with some versions of binutils) where shared libraries could have
17634      relocations against symbols in their debug information - the
17635      minimal symbol would have the right address, but the debug info
17636      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
17637      apply relocations when we read in the debug information now.  */
17638
17639   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
17640      variable has been optimized away.  */
17641   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
17642     {
17643       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17644       return;
17645     }
17646
17647   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
17648      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
17649      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
17650      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
17651
17652   if (attr_form_is_block (attr)
17653       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
17654            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
17655           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
17656               && (DW_BLOCK (attr)->size
17657                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
17658     {
17659       unsigned int dummy;
17660
17661       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
17662         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17663           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
17664       else
17665         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17666           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
17667       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
17668       fixup_symbol_section (sym, objfile);
17669       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
17670                                               SYMBOL_SECTION (sym));
17671       return;
17672     }
17673
17674   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
17675      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
17676      (i.e. when the value of a register or memory location is
17677      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
17678      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
17679      or memory numbers show me otherwise.  */
17680
17681   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
17682
17683   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
17684     cu->has_loclist = 1;
17685 }
17686
17687 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
17688    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
17689    and return a pointer to it.
17690    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
17691    used the passed type.
17692    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
17693    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
17694
17695 static struct symbol *
17696 new_symbol_full (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
17697                  struct symbol *space)
17698 {
17699   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17700   struct symbol *sym = NULL;
17701   const char *name;
17702   struct attribute *attr = NULL;
17703   struct attribute *attr2 = NULL;
17704   CORE_ADDR baseaddr;
17705   struct pending **list_to_add = NULL;
17706
17707   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
17708
17709   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17710
17711   name = dwarf2_name (die, cu);
17712   if (name)
17713     {
17714       const char *linkagename;
17715       int suppress_add = 0;
17716
17717       if (space)
17718         sym = space;
17719       else
17720         sym = allocate_symbol (objfile);
17721       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
17722
17723       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
17724       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
17725       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
17726       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
17727
17728       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
17729          between gfortran, iFort etc.  */
17730       if (cu->language == language_fortran
17731           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
17732         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
17733                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
17734                                    NULL);
17735
17736       /* Default assumptions.
17737          Use the passed type or decode it from the die.  */
17738       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
17739       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17740       if (type != NULL)
17741         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
17742       else
17743         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
17744       attr = dwarf2_attr (die,
17745                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
17746                           cu);
17747       if (attr)
17748         {
17749           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
17750         }
17751
17752       attr = dwarf2_attr (die,
17753                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
17754                           cu);
17755       if (attr)
17756         {
17757           int file_index = DW_UNSND (attr);
17758
17759           if (cu->line_header == NULL
17760               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
17761             complaint (&symfile_complaints,
17762                        _("file index out of range"));
17763           else if (file_index > 0)
17764             {
17765               struct file_entry *fe;
17766
17767               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
17768               SYMBOL_SYMTAB (sym) = fe->symtab;
17769             }
17770         }
17771
17772       switch (die->tag)
17773         {
17774         case DW_TAG_label:
17775           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
17776           if (attr)
17777             SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym)
17778               = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
17779           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
17780           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
17781           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
17782           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
17783           break;
17784         case DW_TAG_subprogram:
17785           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17786              finish_block.  */
17787           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17788           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17789           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17790               || cu->language == language_ada)
17791             {
17792               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
17793                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
17794                  stored as a global symbol, because we want to be able to
17795                  access them globally.  For instance, we want to be able
17796                  to break on a nested subprogram without having to
17797                  specify the context.  */
17798               list_to_add = &global_symbols;
17799             }
17800           else
17801             {
17802               list_to_add = cu->list_in_scope;
17803             }
17804           break;
17805         case DW_TAG_inlined_subroutine:
17806           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17807              finish_block.  */
17808           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17809           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
17810           list_to_add = cu->list_in_scope;
17811           break;
17812         case DW_TAG_template_value_param:
17813           suppress_add = 1;
17814           /* Fall through.  */
17815         case DW_TAG_constant:
17816         case DW_TAG_variable:
17817         case DW_TAG_member:
17818           /* Compilation with minimal debug info may result in
17819              variables with missing type entries.  Change the
17820              misleading `void' type to something sensible.  */
17821           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
17822             SYMBOL_TYPE (sym)
17823               = objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol;
17824
17825           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
17826           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
17827              static const members.  */
17828           if (die->tag == DW_TAG_member)
17829             {
17830               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
17831                  so we do the same.  */
17832               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
17833               gdb_assert (attr);
17834             }
17835           if (attr)
17836             {
17837               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
17838               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17839               if (!suppress_add)
17840                 {
17841                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17842                     list_to_add = &global_symbols;
17843                   else
17844                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17845                 }
17846               break;
17847             }
17848           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
17849           if (attr)
17850             {
17851               var_decode_location (attr, sym, cu);
17852               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17853
17854               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
17855                  scope by DW_TAG_common_block.  */
17856               if (cu->language == language_fortran && die->parent
17857                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
17858                 attr2 = NULL;
17859
17860               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
17861                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
17862                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
17863                 {
17864                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
17865                      the corresponding debug information is not stripped
17866                      out, but the variable address is set to null;
17867                      do not add such variables into symbol table.  */
17868                 }
17869               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17870                 {
17871                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
17872                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
17873                      get overriden by other libraries/executable and get
17874                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
17875                      which may come from inferior's executable using copy
17876                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
17877                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
17878                      Fortran mangling kind.  */
17879                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
17880                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
17881                       && cu->producer
17882                       && strncmp (cu->producer, "GNU Fortran ", 12) == 0)
17883                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
17884
17885                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
17886                      but it may be block-scoped.  */
17887                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
17888                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
17889                 }
17890               else
17891                 list_to_add = cu->list_in_scope;
17892             }
17893           else
17894             {
17895               /* We do not know the address of this symbol.
17896                  If it is an external symbol and we have type information
17897                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
17898                  The address of the variable will then be determined from
17899                  the minimal symbol table whenever the variable is
17900                  referenced.  */
17901               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17902
17903               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
17904                  scope by DW_TAG_common_block.  */
17905               if (cu->language == language_fortran && die->parent
17906                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
17907                 {
17908                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
17909                      read_common_block is going to reset it.  */
17910                   if (!suppress_add)
17911                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17912                 }
17913               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
17914                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
17915                 {
17916                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
17917                      may be block-scoped.  */
17918                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
17919                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
17920
17921                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
17922                 }
17923               else if (!die_is_declaration (die, cu))
17924                 {
17925                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
17926                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
17927                   if (!suppress_add)
17928                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17929                 }
17930             }
17931           break;
17932         case DW_TAG_formal_parameter:
17933           /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
17934              not, we might be looking at an argument to an inlined function
17935              when we do not have enough information to show inlined frames;
17936              pretend it's a local variable in that case so that the user can
17937              still see it.  */
17938           if (context_stack_depth > 0
17939               && context_stack[context_stack_depth - 1].name != NULL)
17940             SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
17941           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
17942           if (attr)
17943             {
17944               var_decode_location (attr, sym, cu);
17945             }
17946           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
17947           if (attr)
17948             {
17949               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
17950             }
17951
17952           list_to_add = cu->list_in_scope;
17953           break;
17954         case DW_TAG_unspecified_parameters:
17955           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
17956              interest in this information, so just ignore it for now.
17957              (FIXME?) */
17958           break;
17959         case DW_TAG_template_type_param:
17960           suppress_add = 1;
17961           /* Fall through.  */
17962         case DW_TAG_class_type:
17963         case DW_TAG_interface_type:
17964         case DW_TAG_structure_type:
17965         case DW_TAG_union_type:
17966         case DW_TAG_set_type:
17967         case DW_TAG_enumeration_type:
17968           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
17969           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
17970
17971           {
17972             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
17973                really ever be static objects: otherwise, if you try
17974                to, say, break of a class's method and you're in a file
17975                which doesn't mention that class, it won't work unless
17976                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
17977                saves you.  See the OtherFileClass tests in
17978                gdb.c++/namespace.exp.  */
17979
17980             if (!suppress_add)
17981               {
17982                 list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
17983                                && (cu->language == language_cplus
17984                                    || cu->language == language_java)
17985                                ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
17986
17987                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
17988                    ... }" also defines a typedef for "foo".  A Java
17989                    class declaration also defines a typedef for the
17990                    class.  */
17991                 if (cu->language == language_cplus
17992                     || cu->language == language_java
17993                     || cu->language == language_ada)
17994                   {
17995                     /* The symbol's name is already allocated along
17996                        with this objfile, so we don't need to
17997                        duplicate it for the type.  */
17998                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
17999                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
18000                   }
18001               }
18002           }
18003           break;
18004         case DW_TAG_typedef:
18005           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18006           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18007           list_to_add = cu->list_in_scope;
18008           break;
18009         case DW_TAG_base_type:
18010         case DW_TAG_subrange_type:
18011           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18012           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18013           list_to_add = cu->list_in_scope;
18014           break;
18015         case DW_TAG_enumerator:
18016           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18017           if (attr)
18018             {
18019               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18020             }
18021           {
18022             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
18023                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
18024
18025             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18026                            && (cu->language == language_cplus
18027                                || cu->language == language_java)
18028                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18029           }
18030           break;
18031         case DW_TAG_imported_declaration:
18032         case DW_TAG_namespace:
18033           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18034           list_to_add = &global_symbols;
18035           break;
18036         case DW_TAG_module:
18037           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18038           SYMBOL_DOMAIN (sym) = MODULE_DOMAIN;
18039           list_to_add = &global_symbols;
18040           break;
18041         case DW_TAG_common_block:
18042           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
18043           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
18044           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
18045           break;
18046         default:
18047           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
18048              trash data, but since we must specifically ignore things
18049              we don't recognize, there is nothing else we should do at
18050              this point.  */
18051           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
18052                      dwarf_tag_name (die->tag));
18053           break;
18054         }
18055
18056       if (suppress_add)
18057         {
18058           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
18059           objfile->template_symbols = sym;
18060           list_to_add = NULL;
18061         }
18062
18063       if (list_to_add != NULL)
18064         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
18065
18066       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
18067          namespaces based on the demangled name.  */
18068       if (!cu->processing_has_namespace_info
18069           && cu->language == language_cplus)
18070         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
18071     }
18072   return (sym);
18073 }
18074
18075 /* A wrapper for new_symbol_full that always allocates a new symbol.  */
18076
18077 static struct symbol *
18078 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
18079 {
18080   return new_symbol_full (die, type, cu, NULL);
18081 }
18082
18083 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
18084    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
18085    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
18086    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
18087    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
18088    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
18089    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
18090
18091 static gdb_byte *
18092 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
18093                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
18094 {
18095   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18096   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18097                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
18098   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
18099
18100   if (bits < sizeof (*value) * 8)
18101     {
18102       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
18103       *value = l;
18104     }
18105   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
18106     *value = l;
18107   else
18108     {
18109       gdb_byte *bytes = obstack_alloc (obstack, bits / 8);
18110       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
18111       return bytes;
18112     }
18113
18114   return NULL;
18115 }
18116
18117 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
18118    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
18119    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
18120    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
18121    expression.  */
18122
18123 static void
18124 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
18125                          const char *name, struct obstack *obstack,
18126                          struct dwarf2_cu *cu,
18127                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
18128                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
18129 {
18130   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18131   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18132   struct dwarf_block *blk;
18133   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18134                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
18135
18136   *value = 0;
18137   *bytes = NULL;
18138   *baton = NULL;
18139
18140   switch (attr->form)
18141     {
18142     case DW_FORM_addr:
18143     case DW_FORM_GNU_addr_index:
18144       {
18145         gdb_byte *data;
18146
18147         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
18148           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
18149                                                         cu_header->addr_size,
18150                                                         TYPE_LENGTH (type));
18151         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
18152            piggyback on the existing location code rather than writing
18153            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
18154         *baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
18155         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
18156         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
18157
18158         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
18159         data = obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
18160         (*baton)->data = data;
18161
18162         data[0] = DW_OP_addr;
18163         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
18164                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
18165         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
18166       }
18167       break;
18168     case DW_FORM_string:
18169     case DW_FORM_strp:
18170     case DW_FORM_GNU_str_index:
18171     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
18172       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
18173          directly to it.  */
18174       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
18175       break;
18176     case DW_FORM_block1:
18177     case DW_FORM_block2:
18178     case DW_FORM_block4:
18179     case DW_FORM_block:
18180     case DW_FORM_exprloc:
18181       blk = DW_BLOCK (attr);
18182       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
18183         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
18184                                                       TYPE_LENGTH (type));
18185       *bytes = blk->data;
18186       break;
18187
18188       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
18189          symbol's value "represented as it would be on the target
18190          architecture."  By the time we get here, it's already been
18191          converted to host endianness, so we just need to sign- or
18192          zero-extend it as appropriate.  */
18193     case DW_FORM_data1:
18194       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
18195       break;
18196     case DW_FORM_data2:
18197       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
18198       break;
18199     case DW_FORM_data4:
18200       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
18201       break;
18202     case DW_FORM_data8:
18203       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
18204       break;
18205
18206     case DW_FORM_sdata:
18207       *value = DW_SND (attr);
18208       break;
18209
18210     case DW_FORM_udata:
18211       *value = DW_UNSND (attr);
18212       break;
18213
18214     default:
18215       complaint (&symfile_complaints,
18216                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
18217                  dwarf_form_name (attr->form));
18218       *value = 0;
18219       break;
18220     }
18221 }
18222
18223
18224 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
18225
18226 static void
18227 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
18228                     struct dwarf2_cu *cu)
18229 {
18230   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18231   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18232   LONGEST value;
18233   const gdb_byte *bytes;
18234   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
18235
18236   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
18237                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
18238                            &objfile->objfile_obstack, cu,
18239                            &value, &bytes, &baton);
18240
18241   if (baton != NULL)
18242     {
18243       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
18244       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
18245     }
18246   else if (bytes != NULL)
18247      {
18248       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
18249       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
18250     }
18251   else
18252     {
18253       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
18254       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
18255     }
18256 }
18257
18258 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
18259
18260 static struct type *
18261 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18262 {
18263   struct attribute *type_attr;
18264
18265   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
18266   if (!type_attr)
18267     {
18268       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
18269       return objfile_type (cu->objfile)->builtin_void;
18270     }
18271
18272   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18273 }
18274
18275 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
18276    that allows to find parallel types through that information instead
18277    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
18278
18279 static int
18280 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
18281 {
18282   /* FIXME: brobecker/2010-10-12: As of now, only the AdaCore version
18283      of GNAT produces this auxiliary information, without any indication
18284      that it is produced.  Part of enhancing the FSF version of GNAT
18285      to produce that information will be to put in place an indicator
18286      that we can use in order to determine whether the descriptive type
18287      info is available or not.  One suggestion that has been made is
18288      to use a new attribute, attached to the CU die.  For now, assume
18289      that the descriptive type info is not available.  */
18290   return 0;
18291 }
18292
18293 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
18294    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
18295    attribute is not present.  */
18296
18297 static struct type *
18298 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18299 {
18300   struct attribute *type_attr;
18301
18302   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
18303   if (!type_attr)
18304     return NULL;
18305
18306   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18307 }
18308
18309 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
18310    descriptive type accordingly.  */
18311
18312 static void
18313 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
18314                       struct dwarf2_cu *cu)
18315 {
18316   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
18317
18318   if (descriptive_type)
18319     {
18320       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
18321       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
18322     }
18323 }
18324
18325 /* Return the containing type of the die in question using its
18326    DW_AT_containing_type attribute.  */
18327
18328 static struct type *
18329 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18330 {
18331   struct attribute *type_attr;
18332
18333   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
18334   if (!type_attr)
18335     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
18336              "[in module %s]"), objfile_name (cu->objfile));
18337
18338   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18339 }
18340
18341 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
18342
18343 static struct type *
18344 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
18345 {
18346   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18347   char *message, *saved;
18348
18349   message = xstrprintf (_("<unknown type in %s, CU 0x%x, DIE 0x%x>"),
18350                         objfile_name (objfile),
18351                         cu->header.offset.sect_off,
18352                         die->offset.sect_off);
18353   saved = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
18354                          message, strlen (message));
18355   xfree (message);
18356
18357   return init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, saved, objfile);
18358 }
18359
18360 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
18361    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
18362    DW_AT_containing_type.
18363    If there is no type substitute an error marker.  */
18364
18365 static struct type *
18366 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
18367                  struct dwarf2_cu *cu)
18368 {
18369   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18370   struct type *this_type;
18371
18372   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
18373               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
18374               || attr->name == DW_AT_containing_type);
18375
18376   /* First see if we have it cached.  */
18377
18378   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
18379     {
18380       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
18381       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18382
18383       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, 1, cu->objfile);
18384       this_type = get_die_type_at_offset (offset, per_cu);
18385     }
18386   else if (attr_form_is_ref (attr))
18387     {
18388       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18389
18390       this_type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
18391     }
18392   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18393     {
18394       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
18395
18396       return get_signatured_type (die, signature, cu);
18397     }
18398   else
18399     {
18400       complaint (&symfile_complaints,
18401                  _("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
18402                    " at 0x%x [in module %s]"),
18403                  dwarf_attr_name (attr->name), die->offset.sect_off,
18404                  objfile_name (objfile));
18405       return build_error_marker_type (cu, die);
18406     }
18407
18408   /* If not cached we need to read it in.  */
18409
18410   if (this_type == NULL)
18411     {
18412       struct die_info *type_die = NULL;
18413       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
18414
18415       if (attr_form_is_ref (attr))
18416         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
18417       if (type_die == NULL)
18418         return build_error_marker_type (cu, die);
18419       /* If we find the type now, it's probably because the type came
18420          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
18421          ours.  */
18422       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
18423     }
18424
18425   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
18426
18427   if (this_type == NULL)
18428     return build_error_marker_type (cu, die);
18429
18430   return this_type;
18431 }
18432
18433 /* Return the type in DIE, CU.
18434    Returns NULL for invalid types.
18435
18436    This first does a lookup in die_type_hash,
18437    and only reads the die in if necessary.
18438
18439    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
18440
18441 static struct type *
18442 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18443 {
18444   struct type *this_type;
18445
18446   this_type = get_die_type (die, cu);
18447   if (this_type)
18448     return this_type;
18449
18450   return read_type_die_1 (die, cu);
18451 }
18452
18453 /* Read the type in DIE, CU.
18454    Returns NULL for invalid types.  */
18455
18456 static struct type *
18457 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18458 {
18459   struct type *this_type = NULL;
18460
18461   switch (die->tag)
18462     {
18463     case DW_TAG_class_type:
18464     case DW_TAG_interface_type:
18465     case DW_TAG_structure_type:
18466     case DW_TAG_union_type:
18467       this_type = read_structure_type (die, cu);
18468       break;
18469     case DW_TAG_enumeration_type:
18470       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
18471       break;
18472     case DW_TAG_subprogram:
18473     case DW_TAG_subroutine_type:
18474     case DW_TAG_inlined_subroutine:
18475       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
18476       break;
18477     case DW_TAG_array_type:
18478       this_type = read_array_type (die, cu);
18479       break;
18480     case DW_TAG_set_type:
18481       this_type = read_set_type (die, cu);
18482       break;
18483     case DW_TAG_pointer_type:
18484       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
18485       break;
18486     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
18487       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
18488       break;
18489     case DW_TAG_reference_type:
18490       this_type = read_tag_reference_type (die, cu);
18491       break;
18492     case DW_TAG_const_type:
18493       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
18494       break;
18495     case DW_TAG_volatile_type:
18496       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
18497       break;
18498     case DW_TAG_restrict_type:
18499       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
18500       break;
18501     case DW_TAG_string_type:
18502       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
18503       break;
18504     case DW_TAG_typedef:
18505       this_type = read_typedef (die, cu);
18506       break;
18507     case DW_TAG_subrange_type:
18508       this_type = read_subrange_type (die, cu);
18509       break;
18510     case DW_TAG_base_type:
18511       this_type = read_base_type (die, cu);
18512       break;
18513     case DW_TAG_unspecified_type:
18514       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
18515       break;
18516     case DW_TAG_namespace:
18517       this_type = read_namespace_type (die, cu);
18518       break;
18519     case DW_TAG_module:
18520       this_type = read_module_type (die, cu);
18521       break;
18522     default:
18523       complaint (&symfile_complaints,
18524                  _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
18525                  dwarf_tag_name (die->tag));
18526       break;
18527     }
18528
18529   return this_type;
18530 }
18531
18532 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
18533    this by looking for a member function; its demangled name will
18534    contain namespace info, if there is any.
18535    Return the computed name or NULL.
18536    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
18537    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
18538    In this case we know DIE has no useful parent.  */
18539
18540 static char *
18541 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18542 {
18543   struct die_info *spec_die;
18544   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18545   struct die_info *child;
18546
18547   spec_cu = cu;
18548   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18549   if (spec_die != NULL)
18550     {
18551       die = spec_die;
18552       cu = spec_cu;
18553     }
18554
18555   for (child = die->child;
18556        child != NULL;
18557        child = child->sibling)
18558     {
18559       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
18560         {
18561           struct attribute *attr;
18562
18563           attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_linkage_name, cu);
18564           if (attr == NULL)
18565             attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18566           if (attr != NULL)
18567             {
18568               char *actual_name
18569                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
18570                                                      DW_STRING (attr));
18571               char *name = NULL;
18572
18573               if (actual_name != NULL)
18574                 {
18575                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
18576
18577                   if (die_name != NULL
18578                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
18579                     {
18580                       /* Strip off the class name from the full name.
18581                          We want the prefix.  */
18582                       int die_name_len = strlen (die_name);
18583                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
18584
18585                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
18586                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
18587                           && actual_name[actual_name_len
18588                                          - die_name_len - 1] == ':')
18589                         name =
18590                           obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18591                                          actual_name,
18592                                          actual_name_len - die_name_len - 2);
18593                     }
18594                 }
18595               xfree (actual_name);
18596               return name;
18597             }
18598         }
18599     }
18600
18601   return NULL;
18602 }
18603
18604 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
18605    prefix part in such case.  See
18606    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
18607
18608 static char *
18609 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18610 {
18611   struct attribute *attr;
18612   char *base;
18613
18614   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
18615       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
18616     return NULL;
18617
18618   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
18619   if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
18620     return NULL;
18621
18622   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
18623   if (attr == NULL)
18624     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18625   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
18626     return NULL;
18627
18628   /* dwarf2_name had to be already called.  */
18629   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
18630
18631   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
18632   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
18633   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
18634     return "";
18635
18636   return obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18637                         DW_STRING (attr), &base[-1] - DW_STRING (attr));
18638 }
18639
18640 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
18641    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
18642
18643    For example, if we're within the method foo() in the following
18644    code:
18645
18646    namespace N {
18647      class C {
18648        void foo () {
18649        }
18650      };
18651    }
18652
18653    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
18654
18655 static const char *
18656 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18657 {
18658   struct die_info *parent, *spec_die;
18659   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18660   struct type *parent_type;
18661   char *retval;
18662
18663   if (cu->language != language_cplus && cu->language != language_java
18664       && cu->language != language_fortran)
18665     return "";
18666
18667   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
18668   if (retval)
18669     return retval;
18670
18671   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
18672      For example, with GCC 3.4, given the code
18673
18674      namespace N {
18675        void foo() {
18676          // Definition of N::foo.
18677        }
18678      }
18679
18680      then we'll have a tree of DIEs like this:
18681
18682      1: DW_TAG_compile_unit
18683        2: DW_TAG_namespace        // N
18684          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
18685        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
18686             DW_AT_specification   // refers to die #3
18687
18688      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
18689      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
18690      #3.  */
18691   spec_cu = cu;
18692   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18693   if (spec_die == NULL)
18694     parent = die->parent;
18695   else
18696     {
18697       parent = spec_die->parent;
18698       cu = spec_cu;
18699     }
18700
18701   if (parent == NULL)
18702     return "";
18703   else if (parent->building_fullname)
18704     {
18705       const char *name;
18706       const char *parent_name;
18707
18708       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
18709          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
18710          children of the parent class:
18711
18712          enum E {};
18713          template class <class Enum> Class{};
18714          Class<enum E> class_e;
18715
18716          1: DW_TAG_class_type (Class)
18717            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
18718              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
18719              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
18720              ...
18721            2: DW_TAG_template_type_param
18722               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
18723
18724          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
18725          infinite loop.  Consider:
18726
18727          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
18728          at Class, and go look over its template type parameters,
18729          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
18730          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
18731          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
18732          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
18733          find Class, and once again go look at its template type
18734          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
18735          as source-level parent of this die (it can't be, the language
18736          doesn't allow it), and break the loop here.  */
18737       name = dwarf2_name (die, cu);
18738       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
18739       complaint (&symfile_complaints,
18740                  _("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
18741                  name ? name : "<unknown>",
18742                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
18743       return "";
18744     }
18745   else
18746     switch (parent->tag)
18747       {
18748       case DW_TAG_namespace:
18749         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18750         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
18751            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
18752            Work around this problem here.  */
18753         if (cu->language == language_cplus
18754             && strcmp (TYPE_TAG_NAME (parent_type), "::") == 0)
18755           return "";
18756         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
18757         return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18758       case DW_TAG_class_type:
18759       case DW_TAG_interface_type:
18760       case DW_TAG_structure_type:
18761       case DW_TAG_union_type:
18762       case DW_TAG_module:
18763         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18764         if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18765           return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18766         else
18767           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
18768              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
18769              So it does not need a prefix.  */
18770           return "";
18771       case DW_TAG_compile_unit:
18772       case DW_TAG_partial_unit:
18773         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
18774         if (cu->language == language_cplus
18775             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
18776             && die->child != NULL
18777             && (die->tag == DW_TAG_class_type
18778                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
18779                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
18780           {
18781             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
18782             if (name != NULL)
18783               return name;
18784           }
18785         return "";
18786       case DW_TAG_enumeration_type:
18787         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18788         if (TYPE_DECLARED_CLASS (parent_type))
18789           {
18790             if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18791               return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18792             return "";
18793           }
18794         /* Fall through.  */
18795       default:
18796         return determine_prefix (parent, cu);
18797       }
18798 }
18799
18800 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
18801    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
18802    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
18803    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
18804    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
18805
18806 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
18807
18808 static char *
18809 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
18810                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
18811 {
18812   const char *lead = "";
18813   const char *sep;
18814
18815   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
18816       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
18817     sep = "";
18818   else if (cu->language == language_java)
18819     sep = ".";
18820   else if (cu->language == language_fortran && physname)
18821     {
18822       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
18823          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
18824
18825       lead = "__";
18826       sep = "_MOD_";
18827     }
18828   else
18829     sep = "::";
18830
18831   if (prefix == NULL)
18832     prefix = "";
18833   if (suffix == NULL)
18834     suffix = "";
18835
18836   if (obs == NULL)
18837     {
18838       char *retval
18839         = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
18840
18841       strcpy (retval, lead);
18842       strcat (retval, prefix);
18843       strcat (retval, sep);
18844       strcat (retval, suffix);
18845       return retval;
18846     }
18847   else
18848     {
18849       /* We have an obstack.  */
18850       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
18851     }
18852 }
18853
18854 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
18855
18856 static struct die_info *
18857 sibling_die (struct die_info *die)
18858 {
18859   return die->sibling;
18860 }
18861
18862 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
18863
18864 static const char *
18865 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
18866                           struct obstack *obstack)
18867 {
18868   if (name && cu->language == language_cplus)
18869     {
18870       char *canon_name = cp_canonicalize_string (name);
18871
18872       if (canon_name != NULL)
18873         {
18874           if (strcmp (canon_name, name) != 0)
18875             name = obstack_copy0 (obstack, canon_name, strlen (canon_name));
18876           xfree (canon_name);
18877         }
18878     }
18879
18880   return name;
18881 }
18882
18883 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
18884
18885 static const char *
18886 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18887 {
18888   struct attribute *attr;
18889
18890   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
18891   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
18892       && die->tag != DW_TAG_class_type
18893       && die->tag != DW_TAG_interface_type
18894       && die->tag != DW_TAG_structure_type
18895       && die->tag != DW_TAG_union_type)
18896     return NULL;
18897
18898   switch (die->tag)
18899     {
18900     case DW_TAG_compile_unit:
18901     case DW_TAG_partial_unit:
18902       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
18903          a source language identifier.  */
18904     case DW_TAG_enumeration_type:
18905     case DW_TAG_enumerator:
18906       /* These tags always have simple identifiers already; no need
18907          to canonicalize them.  */
18908       return DW_STRING (attr);
18909
18910     case DW_TAG_subprogram:
18911       /* Java constructors will all be named "<init>", so return
18912          the class name when we see this special case.  */
18913       if (cu->language == language_java
18914           && DW_STRING (attr) != NULL
18915           && strcmp (DW_STRING (attr), "<init>") == 0)
18916         {
18917           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
18918           struct die_info *spec_die;
18919
18920           /* GCJ will output '<init>' for Java constructor names.
18921              For this special case, return the name of the parent class.  */
18922
18923           /* GCJ may output suprogram DIEs with AT_specification set.
18924              If so, use the name of the specified DIE.  */
18925           spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18926           if (spec_die != NULL)
18927             return dwarf2_name (spec_die, spec_cu);
18928
18929           do
18930             {
18931               die = die->parent;
18932               if (die->tag == DW_TAG_class_type)
18933                 return dwarf2_name (die, cu);
18934             }
18935           while (die->tag != DW_TAG_compile_unit
18936                  && die->tag != DW_TAG_partial_unit);
18937         }
18938       break;
18939
18940     case DW_TAG_class_type:
18941     case DW_TAG_interface_type:
18942     case DW_TAG_structure_type:
18943     case DW_TAG_union_type:
18944       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
18945          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
18946          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
18947          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
18948       if (attr && DW_STRING (attr)
18949           && (strncmp (DW_STRING (attr), "._", 2) == 0
18950               || strncmp (DW_STRING (attr), "<anonymous", 10) == 0))
18951         return NULL;
18952
18953       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
18954          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
18955       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
18956         {
18957           char *demangled = NULL;
18958
18959           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
18960           if (attr == NULL)
18961             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18962
18963           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
18964             return NULL;
18965
18966           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
18967              call for the same DIE.  */
18968           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
18969             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
18970
18971           if (demangled)
18972             {
18973               char *base;
18974
18975               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
18976               DW_STRING (attr)
18977                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18978                                  demangled, strlen (demangled));
18979               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
18980               xfree (demangled);
18981
18982               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
18983                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
18984               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
18985               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
18986                 return &base[1];
18987               else
18988                 return DW_STRING (attr);
18989             }
18990         }
18991       break;
18992
18993     default:
18994       break;
18995     }
18996
18997   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
18998     {
18999       DW_STRING (attr)
19000         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
19001                                     &cu->objfile->per_bfd->storage_obstack);
19002       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
19003     }
19004   return DW_STRING (attr);
19005 }
19006
19007 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
19008    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
19009    containing the return value on output.  */
19010
19011 static struct die_info *
19012 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
19013 {
19014   struct attribute *attr;
19015
19016   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
19017   if (attr == NULL)
19018     return NULL;
19019
19020   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
19021 }
19022
19023 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
19024
19025 static const char *
19026 dwarf_tag_name (unsigned tag)
19027 {
19028   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
19029
19030   if (name == NULL)
19031     return "DW_TAG_<unknown>";
19032
19033   return name;
19034 }
19035
19036 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
19037
19038 static const char *
19039 dwarf_attr_name (unsigned attr)
19040 {
19041   const char *name;
19042
19043 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
19044   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
19045     return "DW_AT_MIPS_fde";
19046 #else
19047   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
19048     return "DW_AT_HP_block_index";
19049 #endif
19050
19051   name = get_DW_AT_name (attr);
19052
19053   if (name == NULL)
19054     return "DW_AT_<unknown>";
19055
19056   return name;
19057 }
19058
19059 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
19060
19061 static const char *
19062 dwarf_form_name (unsigned form)
19063 {
19064   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
19065
19066   if (name == NULL)
19067     return "DW_FORM_<unknown>";
19068
19069   return name;
19070 }
19071
19072 static char *
19073 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
19074 {
19075   if (mybool)
19076     return "TRUE";
19077   else
19078     return "FALSE";
19079 }
19080
19081 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
19082
19083 static const char *
19084 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
19085 {
19086   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
19087
19088   if (name == NULL)
19089     return "DW_ATE_<unknown>";
19090
19091   return name;
19092 }
19093
19094 static void
19095 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
19096 {
19097   unsigned int i;
19098
19099   print_spaces (indent, f);
19100   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset 0x%x)\n",
19101            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset.sect_off);
19102
19103   if (die->parent != NULL)
19104     {
19105       print_spaces (indent, f);
19106       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: 0x%x\n",
19107                           die->parent->offset.sect_off);
19108     }
19109
19110   print_spaces (indent, f);
19111   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
19112            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
19113
19114   print_spaces (indent, f);
19115   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
19116
19117   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
19118     {
19119       print_spaces (indent, f);
19120       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
19121                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
19122                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
19123
19124       switch (die->attrs[i].form)
19125         {
19126         case DW_FORM_addr:
19127         case DW_FORM_GNU_addr_index:
19128           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
19129           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
19130           break;
19131         case DW_FORM_block2:
19132         case DW_FORM_block4:
19133         case DW_FORM_block:
19134         case DW_FORM_block1:
19135           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
19136                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19137           break;
19138         case DW_FORM_exprloc:
19139           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
19140                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19141           break;
19142         case DW_FORM_ref_addr:
19143           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
19144           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19145           break;
19146         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
19147           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
19148           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19149           break;
19150         case DW_FORM_ref1:
19151         case DW_FORM_ref2:
19152         case DW_FORM_ref4:
19153         case DW_FORM_ref8:
19154         case DW_FORM_ref_udata:
19155           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
19156                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19157           break;
19158         case DW_FORM_data1:
19159         case DW_FORM_data2:
19160         case DW_FORM_data4:
19161         case DW_FORM_data8:
19162         case DW_FORM_udata:
19163         case DW_FORM_sdata:
19164           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
19165                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19166           break;
19167         case DW_FORM_sec_offset:
19168           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
19169                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19170           break;
19171         case DW_FORM_ref_sig8:
19172           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
19173                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
19174           break;
19175         case DW_FORM_string:
19176         case DW_FORM_strp:
19177         case DW_FORM_GNU_str_index:
19178         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19179           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
19180                    DW_STRING (&die->attrs[i])
19181                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
19182                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
19183           break;
19184         case DW_FORM_flag:
19185           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
19186             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19187           else
19188             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
19189           break;
19190         case DW_FORM_flag_present:
19191           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19192           break;
19193         case DW_FORM_indirect:
19194           /* The reader will have reduced the indirect form to
19195              the "base form" so this form should not occur.  */
19196           fprintf_unfiltered (f, 
19197                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
19198           break;
19199         default:
19200           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
19201                    die->attrs[i].form);
19202           break;
19203         }
19204       fprintf_unfiltered (f, "\n");
19205     }
19206 }
19207
19208 static void
19209 dump_die_for_error (struct die_info *die)
19210 {
19211   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
19212 }
19213
19214 static void
19215 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
19216 {
19217   int indent = level * 4;
19218
19219   gdb_assert (die != NULL);
19220
19221   if (level >= max_level)
19222     return;
19223
19224   dump_die_shallow (f, indent, die);
19225
19226   if (die->child != NULL)
19227     {
19228       print_spaces (indent, f);
19229       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
19230       if (level + 1 < max_level)
19231         {
19232           fprintf_unfiltered (f, "\n");
19233           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
19234         }
19235       else
19236         {
19237           fprintf_unfiltered (f,
19238                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
19239         }
19240     }
19241
19242   if (die->sibling != NULL && level > 0)
19243     {
19244       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
19245     }
19246 }
19247
19248 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
19249    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
19250
19251 void
19252 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
19253 {
19254   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
19255 }
19256
19257 static void
19258 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19259 {
19260   void **slot;
19261
19262   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die, die->offset.sect_off,
19263                                    INSERT);
19264
19265   *slot = die;
19266 }
19267
19268 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
19269    required kind.  */
19270
19271 static sect_offset
19272 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
19273 {
19274   sect_offset retval = { DW_UNSND (attr) };
19275
19276   if (attr_form_is_ref (attr))
19277     return retval;
19278
19279   retval.sect_off = 0;
19280   complaint (&symfile_complaints,
19281              _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
19282              dwarf_form_name (attr->form));
19283   return retval;
19284 }
19285
19286 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
19287  * the value held by the attribute is not constant.  */
19288
19289 static LONGEST
19290 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
19291 {
19292   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
19293     return DW_SND (attr);
19294   else if (attr->form == DW_FORM_udata
19295            || attr->form == DW_FORM_data1
19296            || attr->form == DW_FORM_data2
19297            || attr->form == DW_FORM_data4
19298            || attr->form == DW_FORM_data8)
19299     return DW_UNSND (attr);
19300   else
19301     {
19302       complaint (&symfile_complaints,
19303                  _("Attribute value is not a constant (%s)"),
19304                  dwarf_form_name (attr->form));
19305       return default_value;
19306     }
19307 }
19308
19309 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
19310    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19311    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19312
19313 static struct die_info *
19314 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19315                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
19316 {
19317   struct die_info *die;
19318
19319   if (attr_form_is_ref (attr))
19320     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
19321   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19322     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
19323   else
19324     {
19325       dump_die_for_error (src_die);
19326       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
19327              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19328     }
19329
19330   return die;
19331 }
19332
19333 /* Follow reference OFFSET.
19334    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
19335    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19336    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
19337
19338 static struct die_info *
19339 follow_die_offset (sect_offset offset, int offset_in_dwz,
19340                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
19341 {
19342   struct die_info temp_die;
19343   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
19344
19345   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
19346
19347   target_cu = cu;
19348
19349   if (cu->per_cu->is_debug_types)
19350     {
19351       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
19352          If they need to, they have to reference a signatured type via
19353          DW_FORM_ref_sig8.  */
19354       if (! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19355         return NULL;
19356     }
19357   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
19358            || ! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19359     {
19360       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
19361
19362       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
19363                                                  cu->objfile);
19364
19365       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19366       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
19367         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
19368
19369       target_cu = per_cu->cu;
19370     }
19371   else if (cu->dies == NULL)
19372     {
19373       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
19374       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
19375       load_full_comp_unit (cu->per_cu, language_minimal);
19376     }
19377
19378   *ref_cu = target_cu;
19379   temp_die.offset = offset;
19380   return htab_find_with_hash (target_cu->die_hash, &temp_die, offset.sect_off);
19381 }
19382
19383 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
19384    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19385    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19386
19387 static struct die_info *
19388 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19389                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19390 {
19391   sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
19392   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
19393   struct die_info *die;
19394
19395   die = follow_die_offset (offset,
19396                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
19397                             || cu->per_cu->is_dwz),
19398                            ref_cu);
19399   if (!die)
19400     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced from DIE "
19401            "at 0x%x [in module %s]"),
19402            offset.sect_off, src_die->offset.sect_off,
19403            objfile_name (cu->objfile));
19404
19405   return die;
19406 }
19407
19408 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at OFFSET at PER_CU.
19409    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
19410    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of PER_CU->OBJFILE.  */
19411
19412 struct dwarf2_locexpr_baton
19413 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset offset,
19414                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19415                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19416                                void *baton)
19417 {
19418   struct dwarf2_cu *cu;
19419   struct die_info *die;
19420   struct attribute *attr;
19421   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
19422
19423   dw2_setup (per_cu->objfile);
19424
19425   if (per_cu->cu == NULL)
19426     load_cu (per_cu);
19427   cu = per_cu->cu;
19428
19429   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19430   if (!die)
19431     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19432            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19433
19434   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
19435   if (!attr)
19436     {
19437       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
19438          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
19439
19440       retval.data = NULL;
19441       retval.size = 0;
19442     }
19443   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
19444     {
19445       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
19446       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
19447       size_t size;
19448
19449       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
19450
19451       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
19452                                                      &size, pc);
19453       retval.size = size;
19454     }
19455   else
19456     {
19457       if (!attr_form_is_block (attr))
19458         error (_("Dwarf Error: DIE at 0x%x referenced in module %s "
19459                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
19460                offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19461
19462       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
19463       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
19464     }
19465   retval.per_cu = cu->per_cu;
19466
19467   age_cached_comp_units ();
19468
19469   return retval;
19470 }
19471
19472 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
19473    offset.  */
19474
19475 struct dwarf2_locexpr_baton
19476 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
19477                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19478                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19479                              void *baton)
19480 {
19481   sect_offset offset = { per_cu->offset.sect_off + offset_in_cu.cu_off };
19482
19483   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
19484 }
19485
19486 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
19487    OBSTACK.  */
19488
19489 static const gdb_byte *
19490 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
19491                          enum bfd_endian byte_order,
19492                          struct type *type,
19493                          ULONGEST value,
19494                          LONGEST *len)
19495 {
19496   gdb_byte *result;
19497
19498   *len = TYPE_LENGTH (type);
19499   result = obstack_alloc (obstack, *len);
19500   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
19501
19502   return result;
19503 }
19504
19505 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
19506    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
19507    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
19508    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
19509
19510 const gdb_byte *
19511 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset offset,
19512                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19513                              struct obstack *obstack,
19514                              LONGEST *len)
19515 {
19516   struct dwarf2_cu *cu;
19517   struct die_info *die;
19518   struct attribute *attr;
19519   const gdb_byte *result = NULL;
19520   struct type *type;
19521   LONGEST value;
19522   enum bfd_endian byte_order;
19523
19524   dw2_setup (per_cu->objfile);
19525
19526   if (per_cu->cu == NULL)
19527     load_cu (per_cu);
19528   cu = per_cu->cu;
19529
19530   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19531   if (!die)
19532     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19533            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19534
19535
19536   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
19537   if (attr == NULL)
19538     return NULL;
19539
19540   byte_order = (bfd_big_endian (per_cu->objfile->obfd)
19541                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
19542
19543   switch (attr->form)
19544     {
19545     case DW_FORM_addr:
19546     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19547       {
19548         gdb_byte *tem;
19549
19550         *len = cu->header.addr_size;
19551         tem = obstack_alloc (obstack, *len);
19552         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
19553         result = tem;
19554       }
19555       break;
19556     case DW_FORM_string:
19557     case DW_FORM_strp:
19558     case DW_FORM_GNU_str_index:
19559     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19560       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
19561          directly to it.  */
19562       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
19563       *len = strlen (DW_STRING (attr));
19564       break;
19565     case DW_FORM_block1:
19566     case DW_FORM_block2:
19567     case DW_FORM_block4:
19568     case DW_FORM_block:
19569     case DW_FORM_exprloc:
19570       result = DW_BLOCK (attr)->data;
19571       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
19572       break;
19573
19574       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
19575          symbol's value "represented as it would be on the target
19576          architecture."  By the time we get here, it's already been
19577          converted to host endianness, so we just need to sign- or
19578          zero-extend it as appropriate.  */
19579     case DW_FORM_data1:
19580       type = die_type (die, cu);
19581       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
19582       if (result == NULL)
19583         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19584                                           type, value, len);
19585       break;
19586     case DW_FORM_data2:
19587       type = die_type (die, cu);
19588       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
19589       if (result == NULL)
19590         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19591                                           type, value, len);
19592       break;
19593     case DW_FORM_data4:
19594       type = die_type (die, cu);
19595       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
19596       if (result == NULL)
19597         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19598                                           type, value, len);
19599       break;
19600     case DW_FORM_data8:
19601       type = die_type (die, cu);
19602       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
19603       if (result == NULL)
19604         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19605                                           type, value, len);
19606       break;
19607
19608     case DW_FORM_sdata:
19609       type = die_type (die, cu);
19610       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19611                                         type, DW_SND (attr), len);
19612       break;
19613
19614     case DW_FORM_udata:
19615       type = die_type (die, cu);
19616       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19617                                         type, DW_UNSND (attr), len);
19618       break;
19619
19620     default:
19621       complaint (&symfile_complaints,
19622                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
19623                  dwarf_form_name (attr->form));
19624       break;
19625     }
19626
19627   return result;
19628 }
19629
19630 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
19631    PER_CU.  */
19632
19633 struct type *
19634 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
19635                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19636 {
19637   sect_offset die_offset_sect;
19638
19639   dw2_setup (per_cu->objfile);
19640
19641   die_offset_sect.sect_off = per_cu->offset.sect_off + die_offset.cu_off;
19642   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
19643 }
19644
19645 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
19646    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19647    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19648    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
19649
19650 static struct die_info *
19651 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
19652                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
19653 {
19654   struct objfile *objfile = (*ref_cu)->objfile;
19655   struct die_info temp_die;
19656   struct dwarf2_cu *sig_cu;
19657   struct die_info *die;
19658
19659   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
19660      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
19661      the DIE not the type.  */
19662
19663   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19664
19665   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
19666     read_signatured_type (sig_type);
19667
19668   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
19669   gdb_assert (sig_cu != NULL);
19670   gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
19671   temp_die.offset = sig_type->type_offset_in_section;
19672   die = htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
19673                              temp_die.offset.sect_off);
19674   if (die)
19675     {
19676       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
19677          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
19678       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
19679           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
19680         {
19681           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
19682                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
19683                          sig_cu->per_cu);
19684         }
19685
19686       *ref_cu = sig_cu;
19687       return die;
19688     }
19689
19690   return NULL;
19691 }
19692
19693 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
19694    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19695    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19696    The result is the DIE of the type.
19697    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
19698
19699 static struct die_info *
19700 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19701                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19702 {
19703   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
19704   struct signatured_type *sig_type;
19705   struct die_info *die;
19706
19707   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
19708
19709   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
19710   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19711      the debug info.  */
19712   if (sig_type == NULL)
19713     {
19714       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19715                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19716              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19717              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19718     }
19719
19720   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
19721   if (die == NULL)
19722     {
19723       dump_die_for_error (src_die);
19724       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19725                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19726              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19727              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19728     }
19729
19730   return die;
19731 }
19732
19733 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
19734    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19735
19736 static struct type *
19737 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
19738                      struct dwarf2_cu *cu)
19739 {
19740   struct signatured_type *sig_type;
19741   struct dwarf2_cu *type_cu;
19742   struct die_info *type_die;
19743   struct type *type;
19744
19745   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
19746   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19747      the debug info.  */
19748   if (sig_type == NULL)
19749     {
19750       complaint (&symfile_complaints,
19751                  _("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19752                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19753                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19754                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19755       return build_error_marker_type (cu, die);
19756     }
19757
19758   /* If we already know the type we're done.  */
19759   if (sig_type->type != NULL)
19760     return sig_type->type;
19761
19762   type_cu = cu;
19763   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
19764   if (type_die != NULL)
19765     {
19766       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
19767          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
19768          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
19769       type = read_type_die (type_die, type_cu);
19770       if (type == NULL)
19771         {
19772           complaint (&symfile_complaints,
19773                      _("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
19774                        " referenced from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19775                      hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19776                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19777           type = build_error_marker_type (cu, die);
19778         }
19779     }
19780   else
19781     {
19782       complaint (&symfile_complaints,
19783                  _("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19784                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19785                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19786                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19787       type = build_error_marker_type (cu, die);
19788     }
19789   sig_type->type = type;
19790
19791   return type;
19792 }
19793
19794 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
19795    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19796
19797 static struct type *
19798 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
19799                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
19800 {
19801   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
19802   if (attr_form_is_ref (attr))
19803     {
19804       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
19805       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
19806
19807       return read_type_die (type_die, type_cu);
19808     }
19809   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19810     {
19811       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
19812     }
19813   else
19814     {
19815       complaint (&symfile_complaints,
19816                  _("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
19817                    " at 0x%x [in module %s]"),
19818                  dwarf_form_name (attr->form), die->offset.sect_off,
19819                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19820       return build_error_marker_type (cu, die);
19821     }
19822 }
19823
19824 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
19825
19826 static void
19827 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19828 {
19829   struct signatured_type *sig_type;
19830
19831   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
19832   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
19833
19834   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
19835      Fortunately this is an easy translation.  */
19836   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
19837   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
19838
19839   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
19840
19841   read_signatured_type (sig_type);
19842
19843   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
19844 }
19845
19846 /* die_reader_func for read_signatured_type.
19847    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
19848    but is kept separate for now.  */
19849
19850 static void
19851 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
19852                              const gdb_byte *info_ptr,
19853                              struct die_info *comp_unit_die,
19854                              int has_children,
19855                              void *data)
19856 {
19857   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19858
19859   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
19860   cu->die_hash =
19861     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
19862                           die_hash,
19863                           die_eq,
19864                           NULL,
19865                           &cu->comp_unit_obstack,
19866                           hashtab_obstack_allocate,
19867                           dummy_obstack_deallocate);
19868
19869   if (has_children)
19870     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
19871                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
19872   cu->dies = comp_unit_die;
19873   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
19874
19875   /* We try not to read any attributes in this function, because not
19876      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
19877      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
19878      or we won't be able to build types correctly.
19879      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
19880      producer-specific interpretation.  */
19881   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
19882 }
19883
19884 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
19885    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
19886    read in the real type from the DWO file as well.  */
19887
19888 static void
19889 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
19890 {
19891   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
19892
19893   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
19894   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
19895
19896   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1,
19897                            read_signatured_type_reader, NULL);
19898   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
19899 }
19900
19901 /* Decode simple location descriptions.
19902    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
19903    the location and return the value.
19904
19905    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
19906    now: for the address of static or global variables (partial symbols
19907    only) and for offsets into structures which are expected to be
19908    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
19909    and only the constant case should remain.  That will let this
19910    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
19911    without complaint for global variables (for instance, global
19912    register values and thread-local values).
19913
19914    A location description containing no operations indicates that the
19915    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
19916    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
19917    callers will only want a very basic result and this can become a
19918    complaint.
19919
19920    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
19921
19922 static CORE_ADDR
19923 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
19924 {
19925   struct objfile *objfile = cu->objfile;
19926   size_t i;
19927   size_t size = blk->size;
19928   const gdb_byte *data = blk->data;
19929   CORE_ADDR stack[64];
19930   int stacki;
19931   unsigned int bytes_read, unsnd;
19932   gdb_byte op;
19933
19934   i = 0;
19935   stacki = 0;
19936   stack[stacki] = 0;
19937   stack[++stacki] = 0;
19938
19939   while (i < size)
19940     {
19941       op = data[i++];
19942       switch (op)
19943         {
19944         case DW_OP_lit0:
19945         case DW_OP_lit1:
19946         case DW_OP_lit2:
19947         case DW_OP_lit3:
19948         case DW_OP_lit4:
19949         case DW_OP_lit5:
19950         case DW_OP_lit6:
19951         case DW_OP_lit7:
19952         case DW_OP_lit8:
19953         case DW_OP_lit9:
19954         case DW_OP_lit10:
19955         case DW_OP_lit11:
19956         case DW_OP_lit12:
19957         case DW_OP_lit13:
19958         case DW_OP_lit14:
19959         case DW_OP_lit15:
19960         case DW_OP_lit16:
19961         case DW_OP_lit17:
19962         case DW_OP_lit18:
19963         case DW_OP_lit19:
19964         case DW_OP_lit20:
19965         case DW_OP_lit21:
19966         case DW_OP_lit22:
19967         case DW_OP_lit23:
19968         case DW_OP_lit24:
19969         case DW_OP_lit25:
19970         case DW_OP_lit26:
19971         case DW_OP_lit27:
19972         case DW_OP_lit28:
19973         case DW_OP_lit29:
19974         case DW_OP_lit30:
19975         case DW_OP_lit31:
19976           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
19977           break;
19978
19979         case DW_OP_reg0:
19980         case DW_OP_reg1:
19981         case DW_OP_reg2:
19982         case DW_OP_reg3:
19983         case DW_OP_reg4:
19984         case DW_OP_reg5:
19985         case DW_OP_reg6:
19986         case DW_OP_reg7:
19987         case DW_OP_reg8:
19988         case DW_OP_reg9:
19989         case DW_OP_reg10:
19990         case DW_OP_reg11:
19991         case DW_OP_reg12:
19992         case DW_OP_reg13:
19993         case DW_OP_reg14:
19994         case DW_OP_reg15:
19995         case DW_OP_reg16:
19996         case DW_OP_reg17:
19997         case DW_OP_reg18:
19998         case DW_OP_reg19:
19999         case DW_OP_reg20:
20000         case DW_OP_reg21:
20001         case DW_OP_reg22:
20002         case DW_OP_reg23:
20003         case DW_OP_reg24:
20004         case DW_OP_reg25:
20005         case DW_OP_reg26:
20006         case DW_OP_reg27:
20007         case DW_OP_reg28:
20008         case DW_OP_reg29:
20009         case DW_OP_reg30:
20010         case DW_OP_reg31:
20011           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
20012           if (i < size)
20013             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20014           break;
20015
20016         case DW_OP_regx:
20017           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20018           i += bytes_read;
20019           stack[++stacki] = unsnd;
20020           if (i < size)
20021             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20022           break;
20023
20024         case DW_OP_addr:
20025           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
20026                                           cu, &bytes_read);
20027           i += bytes_read;
20028           break;
20029
20030         case DW_OP_const1u:
20031           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20032           i += 1;
20033           break;
20034
20035         case DW_OP_const1s:
20036           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20037           i += 1;
20038           break;
20039
20040         case DW_OP_const2u:
20041           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20042           i += 2;
20043           break;
20044
20045         case DW_OP_const2s:
20046           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20047           i += 2;
20048           break;
20049
20050         case DW_OP_const4u:
20051           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20052           i += 4;
20053           break;
20054
20055         case DW_OP_const4s:
20056           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20057           i += 4;
20058           break;
20059
20060         case DW_OP_const8u:
20061           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20062           i += 8;
20063           break;
20064
20065         case DW_OP_constu:
20066           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20067                                                   &bytes_read);
20068           i += bytes_read;
20069           break;
20070
20071         case DW_OP_consts:
20072           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20073           i += bytes_read;
20074           break;
20075
20076         case DW_OP_dup:
20077           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
20078           stacki++;
20079           break;
20080
20081         case DW_OP_plus:
20082           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
20083           stacki--;
20084           break;
20085
20086         case DW_OP_plus_uconst:
20087           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20088                                                  &bytes_read);
20089           i += bytes_read;
20090           break;
20091
20092         case DW_OP_minus:
20093           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
20094           stacki--;
20095           break;
20096
20097         case DW_OP_deref:
20098           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
20099              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
20100              global symbols, although the variable's address will be bogus
20101              in the psymtab.  */
20102           if (i < size)
20103             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20104           break;
20105
20106         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
20107           /* The top of the stack has the offset from the beginning
20108              of the thread control block at which the variable is located.  */
20109           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
20110              be returned.  */
20111           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
20112              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
20113              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
20114              which have DW_OP_addr 0.  */
20115           if (i < size)
20116             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20117           stack[stacki]++;
20118           break;
20119
20120         case DW_OP_GNU_uninit:
20121           break;
20122
20123         case DW_OP_GNU_addr_index:
20124         case DW_OP_GNU_const_index:
20125           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
20126                                                          &bytes_read);
20127           i += bytes_read;
20128           break;
20129
20130         default:
20131           {
20132             const char *name = get_DW_OP_name (op);
20133
20134             if (name)
20135               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
20136                          name);
20137             else
20138               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%02x'"),
20139                          op);
20140           }
20141
20142           return (stack[stacki]);
20143         }
20144
20145       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
20146          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
20147       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
20148         {
20149           complaint (&symfile_complaints,
20150                      _("location description stack overflow"));
20151           return 0;
20152         }
20153
20154       if (stacki <= 0)
20155         {
20156           complaint (&symfile_complaints,
20157                      _("location description stack underflow"));
20158           return 0;
20159         }
20160     }
20161   return (stack[stacki]);
20162 }
20163
20164 /* memory allocation interface */
20165
20166 static struct dwarf_block *
20167 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
20168 {
20169   struct dwarf_block *blk;
20170
20171   blk = (struct dwarf_block *)
20172     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
20173   return (blk);
20174 }
20175
20176 static struct die_info *
20177 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
20178 {
20179   struct die_info *die;
20180   size_t size = sizeof (struct die_info);
20181
20182   if (num_attrs > 1)
20183     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
20184
20185   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
20186   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
20187   return (die);
20188 }
20189
20190 \f
20191 /* Macro support.  */
20192
20193 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
20194    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20195    responsible for freeing it.  */
20196
20197 static char *
20198 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
20199 {
20200   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20201      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20202   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20203     {
20204       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
20205
20206       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name) || fe->dir_index == 0)
20207         return xstrdup (fe->name);
20208       return concat (lh->include_dirs[fe->dir_index - 1], SLASH_STRING,
20209                      fe->name, NULL);
20210     }
20211   else
20212     {
20213       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
20214          record the macro definitions made in the file, even if we
20215          won't be able to find the file by name.  */
20216       char fake_name[80];
20217
20218       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
20219                  "<bad macro file number %d>", file);
20220
20221       complaint (&symfile_complaints,
20222                  _("bad file number in macro information (%d)"),
20223                  file);
20224
20225       return xstrdup (fake_name);
20226     }
20227 }
20228
20229 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
20230    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
20231    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20232    responsible for freeing it.  */
20233 static char *
20234 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
20235 {
20236   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20237      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20238   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20239     {
20240       char *relative = file_file_name (file, lh);
20241
20242       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
20243         return relative;
20244       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING, relative, NULL);
20245     }
20246   else
20247     return file_file_name (file, lh);
20248 }
20249
20250
20251 static struct macro_source_file *
20252 macro_start_file (int file, int line,
20253                   struct macro_source_file *current_file,
20254                   const char *comp_dir,
20255                   struct line_header *lh, struct objfile *objfile)
20256 {
20257   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
20258   char *file_name = file_file_name (file, lh);
20259
20260   if (! current_file)
20261     {
20262       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
20263          at all until we actually get a filename.  */
20264       struct macro_table *macro_table = get_macro_table (objfile, comp_dir);
20265
20266       /* If we have no current file, then this must be the start_file
20267          directive for the compilation unit's main source file.  */
20268       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
20269       macro_define_special (macro_table);
20270     }
20271   else
20272     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
20273
20274   xfree (file_name);
20275
20276   return current_file;
20277 }
20278
20279
20280 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
20281    followed by a null byte.  */
20282 static char *
20283 copy_string (const char *buf, int len)
20284 {
20285   char *s = xmalloc (len + 1);
20286
20287   memcpy (s, buf, len);
20288   s[len] = '\0';
20289   return s;
20290 }
20291
20292
20293 static const char *
20294 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
20295 {
20296   if (*p == ' ')
20297     {
20298       complaint (&symfile_complaints,
20299                  _("macro definition contains spaces "
20300                    "in formal argument list:\n`%s'"),
20301                  body);
20302
20303       while (*p == ' ')
20304         p++;
20305     }
20306
20307   return p;
20308 }
20309
20310
20311 static void
20312 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
20313                         const char *body)
20314 {
20315   const char *p;
20316
20317   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
20318      definitions, it should be:
20319
20320         <macro name> " " <definition>
20321
20322      For function-like macro definitions, it should be:
20323
20324         <macro name> "() " <definition>
20325      or
20326         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
20327
20328      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
20329      <definition>.
20330
20331      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
20332      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
20333      the space when the macro's definition is the empty string.
20334
20335      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
20336      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
20337      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
20338      commas.  */
20339
20340
20341   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
20342      by either a space or null character (for an object-like macro) or
20343      an opening paren (for a function-like macro).  */
20344   for (p = body; *p; p++)
20345     if (*p == ' ' || *p == '(')
20346       break;
20347
20348   if (*p == ' ' || *p == '\0')
20349     {
20350       /* It's an object-like macro.  */
20351       int name_len = p - body;
20352       char *name = copy_string (body, name_len);
20353       const char *replacement;
20354
20355       if (*p == ' ')
20356         replacement = body + name_len + 1;
20357       else
20358         {
20359           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20360           replacement = body + name_len;
20361         }
20362
20363       macro_define_object (file, line, name, replacement);
20364
20365       xfree (name);
20366     }
20367   else if (*p == '(')
20368     {
20369       /* It's a function-like macro.  */
20370       char *name = copy_string (body, p - body);
20371       int argc = 0;
20372       int argv_size = 1;
20373       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
20374
20375       p++;
20376
20377       p = consume_improper_spaces (p, body);
20378
20379       /* Parse the formal argument list.  */
20380       while (*p && *p != ')')
20381         {
20382           /* Find the extent of the current argument name.  */
20383           const char *arg_start = p;
20384
20385           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
20386             p++;
20387
20388           if (! *p || p == arg_start)
20389             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20390           else
20391             {
20392               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
20393               if (argc >= argv_size)
20394                 {
20395                   argv_size *= 2;
20396                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
20397                 }
20398
20399               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
20400             }
20401
20402           p = consume_improper_spaces (p, body);
20403
20404           /* Consume the comma, if present.  */
20405           if (*p == ',')
20406             {
20407               p++;
20408
20409               p = consume_improper_spaces (p, body);
20410             }
20411         }
20412
20413       if (*p == ')')
20414         {
20415           p++;
20416
20417           if (*p == ' ')
20418             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
20419             macro_define_function (file, line, name,
20420                                    argc, (const char **) argv,
20421                                    p + 1);
20422           else if (*p == '\0')
20423             {
20424               /* Complain, but do define it.  */
20425               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20426               macro_define_function (file, line, name,
20427                                      argc, (const char **) argv,
20428                                      p);
20429             }
20430           else
20431             /* Just complain.  */
20432             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20433         }
20434       else
20435         /* Just complain.  */
20436         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20437
20438       xfree (name);
20439       {
20440         int i;
20441
20442         for (i = 0; i < argc; i++)
20443           xfree (argv[i]);
20444       }
20445       xfree (argv);
20446     }
20447   else
20448     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20449 }
20450
20451 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
20452    Returns the new pointer.  */
20453
20454 static const gdb_byte *
20455 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
20456                  enum dwarf_form form,
20457                  unsigned int offset_size,
20458                  struct dwarf2_section_info *section)
20459 {
20460   unsigned int bytes_read;
20461
20462   switch (form)
20463     {
20464     case DW_FORM_data1:
20465     case DW_FORM_flag:
20466       ++bytes;
20467       break;
20468
20469     case DW_FORM_data2:
20470       bytes += 2;
20471       break;
20472
20473     case DW_FORM_data4:
20474       bytes += 4;
20475       break;
20476
20477     case DW_FORM_data8:
20478       bytes += 8;
20479       break;
20480
20481     case DW_FORM_string:
20482       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
20483       bytes += bytes_read;
20484       break;
20485
20486     case DW_FORM_sec_offset:
20487     case DW_FORM_strp:
20488     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
20489       bytes += offset_size;
20490       break;
20491
20492     case DW_FORM_block:
20493       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
20494       bytes += bytes_read;
20495       break;
20496
20497     case DW_FORM_block1:
20498       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
20499       break;
20500     case DW_FORM_block2:
20501       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
20502       break;
20503     case DW_FORM_block4:
20504       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
20505       break;
20506
20507     case DW_FORM_sdata:
20508     case DW_FORM_udata:
20509     case DW_FORM_GNU_addr_index:
20510     case DW_FORM_GNU_str_index:
20511       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
20512       if (bytes == NULL)
20513         {
20514           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20515           return NULL;
20516         }
20517       break;
20518
20519     default:
20520       {
20521       complain:
20522         complaint (&symfile_complaints,
20523                    _("invalid form 0x%x in `%s'"),
20524                    form, get_section_name (section));
20525         return NULL;
20526       }
20527     }
20528
20529   return bytes;
20530 }
20531
20532 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
20533    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
20534    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
20535
20536 static const gdb_byte *
20537 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
20538                      const gdb_byte **opcode_definitions,
20539                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20540                      bfd *abfd,
20541                      unsigned int offset_size,
20542                      struct dwarf2_section_info *section)
20543 {
20544   unsigned int bytes_read, i;
20545   unsigned long arg;
20546   const gdb_byte *defn;
20547
20548   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
20549     {
20550       complaint (&symfile_complaints,
20551                  _("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
20552                  opcode);
20553       return NULL;
20554     }
20555
20556   defn = opcode_definitions[opcode];
20557   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
20558   defn += bytes_read;
20559
20560   for (i = 0; i < arg; ++i)
20561     {
20562       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end, defn[i], offset_size,
20563                                  section);
20564       if (mac_ptr == NULL)
20565         {
20566           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
20567           return NULL;
20568         }
20569     }
20570
20571   return mac_ptr;
20572 }
20573
20574 /* A helper function which parses the header of a macro section.
20575    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
20576    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
20577    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
20578
20579 static const gdb_byte *
20580 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
20581                           bfd *abfd,
20582                           const gdb_byte *mac_ptr,
20583                           unsigned int *offset_size,
20584                           int section_is_gnu)
20585 {
20586   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
20587
20588   if (section_is_gnu)
20589     {
20590       unsigned int version, flags;
20591
20592       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
20593       if (version != 4)
20594         {
20595           complaint (&symfile_complaints,
20596                      _("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
20597                      version);
20598           return NULL;
20599         }
20600       mac_ptr += 2;
20601
20602       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20603       ++mac_ptr;
20604       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
20605
20606       if ((flags & 2) != 0)
20607         /* We don't need the line table offset.  */
20608         mac_ptr += *offset_size;
20609
20610       /* Vendor opcode descriptions.  */
20611       if ((flags & 4) != 0)
20612         {
20613           unsigned int i, count;
20614
20615           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20616           ++mac_ptr;
20617           for (i = 0; i < count; ++i)
20618             {
20619               unsigned int opcode, bytes_read;
20620               unsigned long arg;
20621
20622               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20623               ++mac_ptr;
20624               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
20625               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20626               mac_ptr += bytes_read;
20627               mac_ptr += arg;
20628             }
20629         }
20630     }
20631
20632   return mac_ptr;
20633 }
20634
20635 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
20636    including DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
20637
20638 static void
20639 dwarf_decode_macro_bytes (bfd *abfd,
20640                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20641                           struct macro_source_file *current_file,
20642                           struct line_header *lh, const char *comp_dir,
20643                           struct dwarf2_section_info *section,
20644                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
20645                           unsigned int offset_size,
20646                           struct objfile *objfile,
20647                           htab_t include_hash)
20648 {
20649   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
20650   int at_commandline;
20651   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
20652
20653   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
20654                                       &offset_size, section_is_gnu);
20655   if (mac_ptr == NULL)
20656     {
20657       /* We already issued a complaint.  */
20658       return;
20659     }
20660
20661   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
20662      GDB is still reading the definitions from command line.  First
20663      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
20664      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
20665      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
20666      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
20667
20668   at_commandline = 1;
20669
20670   do
20671     {
20672       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20673       if (mac_ptr >= mac_end)
20674         {
20675           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20676           break;
20677         }
20678
20679       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20680       mac_ptr++;
20681
20682       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
20683          DWARF constants are the same.  */
20684       switch (macinfo_type)
20685         {
20686           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
20687              information.  */
20688         case 0:
20689           break;
20690
20691         case DW_MACRO_GNU_define:
20692         case DW_MACRO_GNU_undef:
20693         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
20694         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
20695         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
20696         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
20697           {
20698             unsigned int bytes_read;
20699             int line;
20700             const char *body;
20701             int is_define;
20702
20703             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20704             mac_ptr += bytes_read;
20705
20706             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20707                 || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef)
20708               {
20709                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20710                 mac_ptr += bytes_read;
20711               }
20712             else
20713               {
20714                 LONGEST str_offset;
20715
20716                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20717                 mac_ptr += offset_size;
20718
20719                 if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt
20720                     || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt
20721                     || section_is_dwz)
20722                   {
20723                     struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20724
20725                     body = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
20726                   }
20727                 else
20728                   body = read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
20729               }
20730
20731             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20732                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect
20733                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt);
20734             if (! current_file)
20735               {
20736                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
20737                 complaint (&symfile_complaints,
20738                            _("debug info with no main source gives macro %s "
20739                              "on line %d: %s"),
20740                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20741                            line, body);
20742                 break;
20743               }
20744             if ((line == 0 && !at_commandline)
20745                 || (line != 0 && at_commandline))
20746               complaint (&symfile_complaints,
20747                          _("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
20748                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
20749                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20750                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
20751
20752             if (is_define)
20753               parse_macro_definition (current_file, line, body);
20754             else
20755               {
20756                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef
20757                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect
20758                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt);
20759                 macro_undef (current_file, line, body);
20760               }
20761           }
20762           break;
20763
20764         case DW_MACRO_GNU_start_file:
20765           {
20766             unsigned int bytes_read;
20767             int line, file;
20768
20769             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20770             mac_ptr += bytes_read;
20771             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20772             mac_ptr += bytes_read;
20773
20774             if ((line == 0 && !at_commandline)
20775                 || (line != 0 && at_commandline))
20776               complaint (&symfile_complaints,
20777                          _("debug info gives source %d included "
20778                            "from %s at %s line %d"),
20779                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
20780                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
20781
20782             if (at_commandline)
20783               {
20784                 /* This DW_MACRO_GNU_start_file was executed in the
20785                    pass one.  */
20786                 at_commandline = 0;
20787               }
20788             else
20789               current_file = macro_start_file (file, line,
20790                                                current_file, comp_dir,
20791                                                lh, objfile);
20792           }
20793           break;
20794
20795         case DW_MACRO_GNU_end_file:
20796           if (! current_file)
20797             complaint (&symfile_complaints,
20798                        _("macro debug info has an unmatched "
20799                          "`close_file' directive"));
20800           else
20801             {
20802               current_file = current_file->included_by;
20803               if (! current_file)
20804                 {
20805                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
20806
20807                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
20808                      type byte marking the end of the compilation
20809                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
20810                      matter what.  */
20811
20812                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20813                   if (mac_ptr >= mac_end)
20814                     {
20815                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20816                       return;
20817                     }
20818
20819                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
20820                      a look-ahead.  */
20821                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20822                   if (next_type != 0)
20823                     complaint (&symfile_complaints,
20824                                _("no terminating 0-type entry for "
20825                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
20826
20827                   return;
20828                 }
20829             }
20830           break;
20831
20832         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
20833         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
20834           {
20835             LONGEST offset;
20836             void **slot;
20837             bfd *include_bfd = abfd;
20838             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
20839             struct dwarf2_section_info alt_section;
20840             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
20841             int is_dwz = section_is_dwz;
20842             const gdb_byte *new_mac_ptr;
20843
20844             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20845             mac_ptr += offset_size;
20846
20847             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt)
20848               {
20849                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20850
20851                 dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile,
20852                                      &dwz->macro);
20853
20854                 include_section = &dwz->macro;
20855                 include_bfd = get_section_bfd_owner (include_section);
20856                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
20857                 is_dwz = 1;
20858               }
20859
20860             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
20861             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
20862
20863             if (*slot != NULL)
20864               {
20865                 /* This has actually happened; see
20866                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
20867                 complaint (&symfile_complaints,
20868                            _("recursive DW_MACRO_GNU_transparent_include in "
20869                              ".debug_macro section"));
20870               }
20871             else
20872               {
20873                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
20874
20875                 dwarf_decode_macro_bytes (include_bfd, new_mac_ptr,
20876                                           include_mac_end, current_file,
20877                                           lh, comp_dir,
20878                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
20879                                           offset_size, objfile, include_hash);
20880
20881                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
20882               }
20883           }
20884           break;
20885
20886         case DW_MACINFO_vendor_ext:
20887           if (!section_is_gnu)
20888             {
20889               unsigned int bytes_read;
20890               int constant;
20891
20892               constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20893               mac_ptr += bytes_read;
20894               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20895               mac_ptr += bytes_read;
20896
20897               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
20898               break;
20899             }
20900           /* FALLTHROUGH */
20901
20902         default:
20903           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
20904                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
20905                                          section);
20906           if (mac_ptr == NULL)
20907             return;
20908           break;
20909         }
20910     } while (macinfo_type != 0);
20911 }
20912
20913 static void
20914 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
20915                      const char *comp_dir, int section_is_gnu)
20916 {
20917   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
20918   struct line_header *lh = cu->line_header;
20919   bfd *abfd;
20920   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
20921   struct macro_source_file *current_file = 0;
20922   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
20923   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
20924   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
20925   struct cleanup *cleanup;
20926   htab_t include_hash;
20927   void **slot;
20928   struct dwarf2_section_info *section;
20929   const char *section_name;
20930
20931   if (cu->dwo_unit != NULL)
20932     {
20933       if (section_is_gnu)
20934         {
20935           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
20936           section_name = ".debug_macro.dwo";
20937         }
20938       else
20939         {
20940           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
20941           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
20942         }
20943     }
20944   else
20945     {
20946       if (section_is_gnu)
20947         {
20948           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
20949           section_name = ".debug_macro";
20950         }
20951       else
20952         {
20953           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
20954           section_name = ".debug_macinfo";
20955         }
20956     }
20957
20958   dwarf2_read_section (objfile, section);
20959   if (section->buffer == NULL)
20960     {
20961       complaint (&symfile_complaints, _("missing %s section"), section_name);
20962       return;
20963     }
20964   abfd = get_section_bfd_owner (section);
20965
20966   /* First pass: Find the name of the base filename.
20967      This filename is needed in order to process all macros whose definition
20968      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
20969      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
20970      associated to the base file.
20971
20972      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
20973      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
20974      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
20975      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
20976
20977   mac_ptr = section->buffer + offset;
20978   mac_end = section->buffer + section->size;
20979
20980   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
20981                                       &offset_size, section_is_gnu);
20982   if (mac_ptr == NULL)
20983     {
20984       /* We already issued a complaint.  */
20985       return;
20986     }
20987
20988   do
20989     {
20990       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20991       if (mac_ptr >= mac_end)
20992         {
20993           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
20994              stop the first pass earlier upon finding
20995              DW_MACINFO_start_file.  */
20996           break;
20997         }
20998
20999       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
21000       mac_ptr++;
21001
21002       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
21003          DWARF constants are the same.  */
21004       switch (macinfo_type)
21005         {
21006           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
21007              information.  */
21008         case 0:
21009           break;
21010
21011         case DW_MACRO_GNU_define:
21012         case DW_MACRO_GNU_undef:
21013           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21014           {
21015             unsigned int bytes_read;
21016
21017             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21018             mac_ptr += bytes_read;
21019             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21020             mac_ptr += bytes_read;
21021           }
21022           break;
21023
21024         case DW_MACRO_GNU_start_file:
21025           {
21026             unsigned int bytes_read;
21027             int line, file;
21028
21029             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21030             mac_ptr += bytes_read;
21031             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21032             mac_ptr += bytes_read;
21033
21034             current_file = macro_start_file (file, line, current_file,
21035                                              comp_dir, lh, objfile);
21036           }
21037           break;
21038
21039         case DW_MACRO_GNU_end_file:
21040           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
21041           break;
21042
21043         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
21044         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
21045         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
21046         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
21047           {
21048             unsigned int bytes_read;
21049
21050             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21051             mac_ptr += bytes_read;
21052             mac_ptr += offset_size;
21053           }
21054           break;
21055
21056         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
21057         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
21058           /* Note that, according to the spec, a transparent include
21059              chain cannot call DW_MACRO_GNU_start_file.  So, we can just
21060              skip this opcode.  */
21061           mac_ptr += offset_size;
21062           break;
21063
21064         case DW_MACINFO_vendor_ext:
21065           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21066           if (!section_is_gnu)
21067             {
21068               unsigned int bytes_read;
21069
21070               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21071               mac_ptr += bytes_read;
21072               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21073               mac_ptr += bytes_read;
21074             }
21075           /* FALLTHROUGH */
21076
21077         default:
21078           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
21079                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
21080                                          section);
21081           if (mac_ptr == NULL)
21082             return;
21083           break;
21084         }
21085     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
21086
21087   /* Second pass: Process all entries.
21088
21089      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
21090      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
21091      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
21092
21093   include_hash = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21094                                     NULL, xcalloc, xfree);
21095   cleanup = make_cleanup_htab_delete (include_hash);
21096   mac_ptr = section->buffer + offset;
21097   slot = htab_find_slot (include_hash, mac_ptr, INSERT);
21098   *slot = (void *) mac_ptr;
21099   dwarf_decode_macro_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
21100                             current_file, lh, comp_dir, section,
21101                             section_is_gnu, 0,
21102                             offset_size, objfile, include_hash);
21103   do_cleanups (cleanup);
21104 }
21105
21106 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
21107    if so return true else false.  */
21108
21109 static int
21110 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
21111 {
21112   return (attr == NULL ? 0 :
21113       attr->form == DW_FORM_block1
21114       || attr->form == DW_FORM_block2
21115       || attr->form == DW_FORM_block4
21116       || attr->form == DW_FORM_block
21117       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
21118 }
21119
21120 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
21121    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
21122    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
21123
21124    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
21125    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
21126    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
21127    of them.  */
21128
21129 static int
21130 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
21131 {
21132   return (attr->form == DW_FORM_data4
21133           || attr->form == DW_FORM_data8
21134           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
21135 }
21136
21137 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
21138    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
21139    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
21140
21141    However, note that for some attributes you must check
21142    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
21143    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
21144    the classes that contain offsets into other debug sections
21145    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
21146    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
21147    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
21148    taken as section offsets, not constants.  */
21149
21150 static int
21151 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
21152 {
21153   switch (attr->form)
21154     {
21155     case DW_FORM_sdata:
21156     case DW_FORM_udata:
21157     case DW_FORM_data1:
21158     case DW_FORM_data2:
21159     case DW_FORM_data4:
21160     case DW_FORM_data8:
21161       return 1;
21162     default:
21163       return 0;
21164     }
21165 }
21166
21167
21168 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
21169    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
21170
21171 static int
21172 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
21173 {
21174   switch (attr->form)
21175     {
21176     case DW_FORM_ref_addr:
21177     case DW_FORM_ref1:
21178     case DW_FORM_ref2:
21179     case DW_FORM_ref4:
21180     case DW_FORM_ref8:
21181     case DW_FORM_ref_udata:
21182     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
21183       return 1;
21184     default:
21185       return 0;
21186     }
21187 }
21188
21189 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
21190    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
21191
21192 static struct dwarf2_section_info *
21193 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
21194 {
21195   if (cu->dwo_unit)
21196     return &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.loc;
21197   return &dwarf2_per_objfile->loc;
21198 }
21199
21200 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
21201
21202 static void
21203 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
21204                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
21205                        const struct attribute *attr)
21206 {
21207   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21208
21209   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
21210
21211   baton->per_cu = cu->per_cu;
21212   gdb_assert (baton->per_cu);
21213   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
21214      don't run off the edge of the section.  */
21215   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
21216   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
21217   baton->base_address = cu->base_address;
21218   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
21219 }
21220
21221 static void
21222 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21223                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
21224 {
21225   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21226   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21227
21228   if (attr_form_is_section_offset (attr)
21229       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
21230          the section.  If so, fall through to the complaint in the
21231          other branch.  */
21232       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
21233     {
21234       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
21235
21236       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21237                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
21238
21239       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
21240
21241       if (cu->base_known == 0)
21242         complaint (&symfile_complaints,
21243                    _("Location list used without "
21244                      "specifying the CU base address."));
21245
21246       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21247                                    ? dwarf2_loclist_block_index
21248                                    : dwarf2_loclist_index);
21249       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21250     }
21251   else
21252     {
21253       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
21254
21255       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21256                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
21257       baton->per_cu = cu->per_cu;
21258       gdb_assert (baton->per_cu);
21259
21260       if (attr_form_is_block (attr))
21261         {
21262           /* Note that we're just copying the block's data pointer
21263              here, not the actual data.  We're still pointing into the
21264              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
21265              that buffer, but when we do clean up properly this may
21266              need to change.  */
21267           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
21268           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
21269         }
21270       else
21271         {
21272           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
21273                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
21274           baton->size = 0;
21275         }
21276
21277       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21278                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
21279                                    : dwarf2_locexpr_index);
21280       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21281     }
21282 }
21283
21284 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
21285    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
21286    returned.  */
21287
21288 struct objfile *
21289 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21290 {
21291   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21292
21293   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
21294      correct file containing this variable.  */
21295   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
21296     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
21297
21298   return objfile;
21299 }
21300
21301 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
21302    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
21303    CU_HEADERP first.  */
21304
21305 static const struct comp_unit_head *
21306 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
21307                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21308 {
21309   const gdb_byte *info_ptr;
21310
21311   if (per_cu->cu)
21312     return &per_cu->cu->header;
21313
21314   info_ptr = per_cu->section->buffer + per_cu->offset.sect_off;
21315
21316   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
21317   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->objfile->obfd);
21318
21319   return cu_headerp;
21320 }
21321
21322 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
21323
21324 int
21325 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21326 {
21327   struct comp_unit_head cu_header_local;
21328   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21329
21330   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21331
21332   return cu_headerp->addr_size;
21333 }
21334
21335 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
21336
21337 int
21338 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21339 {
21340   struct comp_unit_head cu_header_local;
21341   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21342
21343   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21344
21345   return cu_headerp->offset_size;
21346 }
21347
21348 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
21349
21350 int
21351 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21352 {
21353   struct comp_unit_head cu_header_local;
21354   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21355
21356   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21357
21358   if (cu_headerp->version == 2)
21359     return cu_headerp->addr_size;
21360   else
21361     return cu_headerp->offset_size;
21362 }
21363
21364 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
21365    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
21366    file, then the offset may be different from the corresponding
21367    offset in the parent objfile.  */
21368
21369 CORE_ADDR
21370 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21371 {
21372   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21373
21374   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21375 }
21376
21377 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
21378    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
21379
21380 static struct dwarf2_per_cu_data *
21381 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset offset,
21382                                   unsigned int offset_in_dwz,
21383                                   struct objfile *objfile)
21384 {
21385   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
21386   int low, high;
21387   const sect_offset *cu_off;
21388
21389   low = 0;
21390   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
21391   while (high > low)
21392     {
21393       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
21394       int mid = low + (high - low) / 2;
21395
21396       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
21397       cu_off = &mid_cu->offset;
21398       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
21399           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
21400               && cu_off->sect_off >= offset.sect_off))
21401         high = mid;
21402       else
21403         low = mid + 1;
21404     }
21405   gdb_assert (low == high);
21406   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21407   cu_off = &this_cu->offset;
21408   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || cu_off->sect_off > offset.sect_off)
21409     {
21410       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
21411         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
21412                "offset 0x%lx [in module %s]"),
21413                (long) offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
21414
21415       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset.sect_off
21416                   <= offset.sect_off);
21417       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
21418     }
21419   else
21420     {
21421       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21422       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
21423           && offset.sect_off >= this_cu->offset.sect_off + this_cu->length)
21424         error (_("invalid dwarf2 offset %u"), offset.sect_off);
21425       gdb_assert (offset.sect_off < this_cu->offset.sect_off + this_cu->length);
21426       return this_cu;
21427     }
21428 }
21429
21430 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
21431
21432 static void
21433 init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21434 {
21435   memset (cu, 0, sizeof (*cu));
21436   per_cu->cu = cu;
21437   cu->per_cu = per_cu;
21438   cu->objfile = per_cu->objfile;
21439   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
21440 }
21441
21442 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
21443
21444 static void
21445 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
21446                        enum language pretend_language)
21447 {
21448   struct attribute *attr;
21449
21450   /* Set the language we're debugging.  */
21451   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
21452   if (attr)
21453     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
21454   else
21455     {
21456       cu->language = pretend_language;
21457       cu->language_defn = language_def (cu->language);
21458     }
21459
21460   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
21461   if (attr)
21462     cu->producer = DW_STRING (attr);
21463 }
21464
21465 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
21466    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
21467    the caller is responsible for that.
21468    NOTE: DATA is a void * because this function is also used as a
21469    cleanup routine.  */
21470
21471 static void
21472 free_heap_comp_unit (void *data)
21473 {
21474   struct dwarf2_cu *cu = data;
21475
21476   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21477   cu->per_cu->cu = NULL;
21478   cu->per_cu = NULL;
21479
21480   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21481
21482   xfree (cu);
21483 }
21484
21485 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
21486    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
21487    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage.  */
21488
21489 static void
21490 free_stack_comp_unit (void *data)
21491 {
21492   struct dwarf2_cu *cu = data;
21493
21494   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21495   cu->per_cu->cu = NULL;
21496   cu->per_cu = NULL;
21497
21498   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21499   cu->partial_dies = NULL;
21500 }
21501
21502 /* Free all cached compilation units.  */
21503
21504 static void
21505 free_cached_comp_units (void *data)
21506 {
21507   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21508
21509   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21510   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21511   while (per_cu != NULL)
21512     {
21513       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21514
21515       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21516
21517       free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21518       *last_chain = next_cu;
21519
21520       per_cu = next_cu;
21521     }
21522 }
21523
21524 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
21525    any that are too old.  */
21526
21527 static void
21528 age_cached_comp_units (void)
21529 {
21530   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21531
21532   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
21533   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21534   while (per_cu != NULL)
21535     {
21536       per_cu->cu->last_used ++;
21537       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
21538         dwarf2_mark (per_cu->cu);
21539       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21540     }
21541
21542   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21543   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21544   while (per_cu != NULL)
21545     {
21546       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21547
21548       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21549
21550       if (!per_cu->cu->mark)
21551         {
21552           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21553           *last_chain = next_cu;
21554         }
21555       else
21556         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21557
21558       per_cu = next_cu;
21559     }
21560 }
21561
21562 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
21563
21564 static void
21565 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
21566 {
21567   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21568
21569   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21570   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21571   while (per_cu != NULL)
21572     {
21573       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21574
21575       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21576
21577       if (per_cu == target_per_cu)
21578         {
21579           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21580           per_cu->cu = NULL;
21581           *last_chain = next_cu;
21582           break;
21583         }
21584       else
21585         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21586
21587       per_cu = next_cu;
21588     }
21589 }
21590
21591 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
21592
21593 void
21594 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
21595 {
21596   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
21597
21598   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
21599     return;
21600
21601   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
21602   free_cached_comp_units (NULL);
21603
21604   if (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table)
21605     htab_delete (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table);
21606
21607   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
21608 }
21609
21610 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
21611    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
21612    when the DIEs are flushed out of cache.
21613
21614    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
21615    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
21616    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
21617    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
21618    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
21619    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
21620    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
21621    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
21622    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
21623
21624 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
21625 {
21626   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21627   sect_offset offset;
21628   struct type *type;
21629 };
21630
21631 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21632
21633 static hashval_t
21634 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
21635 {
21636   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs = item;
21637
21638   return (uintptr_t) ofs->per_cu + ofs->offset.sect_off;
21639 }
21640
21641 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21642
21643 static int
21644 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21645 {
21646   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
21647   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
21648
21649   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
21650           && ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off);
21651 }
21652
21653 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
21654    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
21655
21656    The DIEs reading must have careful ordering to:
21657     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
21658       reading current DIE.
21659     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
21660       while reading in other DIEs.
21661     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
21662       the type without accessing its fields.
21663
21664    Therefore caller should follow these rules:
21665      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
21666        before building the type and calling set_die_type.
21667      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
21668        possible before fetching more types to complete the current type.
21669      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
21670
21671 static struct type *
21672 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
21673 {
21674   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
21675   struct objfile *objfile = cu->objfile;
21676
21677   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
21678      initialized (if not already set).  There are a few types where
21679      we should not be doing so, because the type-specific area is
21680      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
21681      where the type-specific area is used to store the floatformat).
21682      But this is not a problem, because the gnat-specific information
21683      is actually not needed for these types.  */
21684   if (need_gnat_info (cu)
21685       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
21686       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
21687       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
21688     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
21689
21690   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21691     {
21692       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
21693         htab_create_alloc_ex (127,
21694                               per_cu_offset_and_type_hash,
21695                               per_cu_offset_and_type_eq,
21696                               NULL,
21697                               &objfile->objfile_obstack,
21698                               hashtab_obstack_allocate,
21699                               dummy_obstack_deallocate);
21700     }
21701
21702   ofs.per_cu = cu->per_cu;
21703   ofs.offset = die->offset;
21704   ofs.type = type;
21705   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
21706     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
21707   if (*slot)
21708     complaint (&symfile_complaints,
21709                _("A problem internal to GDB: DIE 0x%x has type already set"),
21710                die->offset.sect_off);
21711   *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
21712   **slot = ofs;
21713   return type;
21714 }
21715
21716 /* Look up the type for the die at OFFSET in PER_CU in die_type_hash,
21717    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
21718
21719 static struct type *
21720 get_die_type_at_offset (sect_offset offset,
21721                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21722 {
21723   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
21724
21725   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21726     return NULL;
21727
21728   ofs.per_cu = per_cu;
21729   ofs.offset = offset;
21730   slot = htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs);
21731   if (slot)
21732     return slot->type;
21733   else
21734     return NULL;
21735 }
21736
21737 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
21738    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
21739
21740 static struct type *
21741 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
21742 {
21743   return get_die_type_at_offset (die->offset, cu->per_cu);
21744 }
21745
21746 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
21747
21748 static void
21749 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
21750                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
21751 {
21752   void **slot;
21753
21754   if (cu->dependencies == NULL)
21755     cu->dependencies
21756       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21757                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
21758                               hashtab_obstack_allocate,
21759                               dummy_obstack_deallocate);
21760
21761   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
21762   if (*slot == NULL)
21763     *slot = ref_per_cu;
21764 }
21765
21766 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
21767    Set the mark field in every compilation unit in the
21768    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21769
21770 static int
21771 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
21772 {
21773   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21774
21775   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
21776
21777   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
21778      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
21779      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
21780   if (per_cu->cu == NULL)
21781     return 1;
21782
21783   if (per_cu->cu->mark)
21784     return 1;
21785   per_cu->cu->mark = 1;
21786
21787   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
21788     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21789
21790   return 1;
21791 }
21792
21793 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
21794    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21795
21796 static void
21797 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
21798 {
21799   if (cu->mark)
21800     return;
21801   cu->mark = 1;
21802   if (cu->dependencies != NULL)
21803     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21804 }
21805
21806 static void
21807 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21808 {
21809   while (per_cu)
21810     {
21811       per_cu->cu->mark = 0;
21812       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21813     }
21814 }
21815
21816 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
21817    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
21818
21819 static hashval_t
21820 partial_die_hash (const void *item)
21821 {
21822   const struct partial_die_info *part_die = item;
21823
21824   return part_die->offset.sect_off;
21825 }
21826
21827 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
21828    are equal if they have the same offset.  */
21829
21830 static int
21831 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21832 {
21833   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
21834   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
21835
21836   return part_die_lhs->offset.sect_off == part_die_rhs->offset.sect_off;
21837 }
21838
21839 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
21840 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
21841
21842 static void
21843 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
21844 {
21845   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", all_commands,
21846              gdb_stdout);
21847 }
21848
21849 static void
21850 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
21851 {
21852   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
21853 }
21854
21855 /* Free data associated with OBJFILE, if necessary.  */
21856
21857 static void
21858 dwarf2_per_objfile_free (struct objfile *objfile, void *d)
21859 {
21860   struct dwarf2_per_objfile *data = d;
21861   int ix;
21862
21863   /* Make sure we don't accidentally use dwarf2_per_objfile while
21864      cleaning up.  */
21865   dwarf2_per_objfile = NULL;
21866
21867   for (ix = 0; ix < data->n_comp_units; ++ix)
21868    VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, data->all_comp_units[ix]->imported_symtabs);
21869
21870   for (ix = 0; ix < data->n_type_units; ++ix)
21871     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr,
21872               data->all_type_units[ix]->per_cu.imported_symtabs);
21873   xfree (data->all_type_units);
21874
21875   VEC_free (dwarf2_section_info_def, data->types);
21876
21877   if (data->dwo_files)
21878     free_dwo_files (data->dwo_files, objfile);
21879   if (data->dwp_file)
21880     gdb_bfd_unref (data->dwp_file->dbfd);
21881
21882   if (data->dwz_file && data->dwz_file->dwz_bfd)
21883     gdb_bfd_unref (data->dwz_file->dwz_bfd);
21884 }
21885
21886 \f
21887 /* The "save gdb-index" command.  */
21888
21889 /* The contents of the hash table we create when building the string
21890    table.  */
21891 struct strtab_entry
21892 {
21893   offset_type offset;
21894   const char *str;
21895 };
21896
21897 /* Hash function for a strtab_entry.
21898
21899    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
21900    compatibility is needed.  */
21901
21902 static hashval_t
21903 hash_strtab_entry (const void *e)
21904 {
21905   const struct strtab_entry *entry = e;
21906   return mapped_index_string_hash (INT_MAX, entry->str);
21907 }
21908
21909 /* Equality function for a strtab_entry.  */
21910
21911 static int
21912 eq_strtab_entry (const void *a, const void *b)
21913 {
21914   const struct strtab_entry *ea = a;
21915   const struct strtab_entry *eb = b;
21916   return !strcmp (ea->str, eb->str);
21917 }
21918
21919 /* Create a strtab_entry hash table.  */
21920
21921 static htab_t
21922 create_strtab (void)
21923 {
21924   return htab_create_alloc (100, hash_strtab_entry, eq_strtab_entry,
21925                             xfree, xcalloc, xfree);
21926 }
21927
21928 /* Add a string to the constant pool.  Return the string's offset in
21929    host order.  */
21930
21931 static offset_type
21932 add_string (htab_t table, struct obstack *cpool, const char *str)
21933 {
21934   void **slot;
21935   struct strtab_entry entry;
21936   struct strtab_entry *result;
21937
21938   entry.str = str;
21939   slot = htab_find_slot (table, &entry, INSERT);
21940   if (*slot)
21941     result = *slot;
21942   else
21943     {
21944       result = XNEW (struct strtab_entry);
21945       result->offset = obstack_object_size (cpool);
21946       result->str = str;
21947       obstack_grow_str0 (cpool, str);
21948       *slot = result;
21949     }
21950   return result->offset;
21951 }
21952
21953 /* An entry in the symbol table.  */
21954 struct symtab_index_entry
21955 {
21956   /* The name of the symbol.  */
21957   const char *name;
21958   /* The offset of the name in the constant pool.  */
21959   offset_type index_offset;
21960   /* A sorted vector of the indices of all the CUs that hold an object
21961      of this name.  */
21962   VEC (offset_type) *cu_indices;
21963 };
21964
21965 /* The symbol table.  This is a power-of-2-sized hash table.  */
21966 struct mapped_symtab
21967 {
21968   offset_type n_elements;
21969   offset_type size;
21970   struct symtab_index_entry **data;
21971 };
21972
21973 /* Hash function for a symtab_index_entry.  */
21974
21975 static hashval_t
21976 hash_symtab_entry (const void *e)
21977 {
21978   const struct symtab_index_entry *entry = e;
21979   return iterative_hash (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
21980                          sizeof (offset_type) * VEC_length (offset_type,
21981                                                             entry->cu_indices),
21982                          0);
21983 }
21984
21985 /* Equality function for a symtab_index_entry.  */
21986
21987 static int
21988 eq_symtab_entry (const void *a, const void *b)
21989 {
21990   const struct symtab_index_entry *ea = a;
21991   const struct symtab_index_entry *eb = b;
21992   int len = VEC_length (offset_type, ea->cu_indices);
21993   if (len != VEC_length (offset_type, eb->cu_indices))
21994     return 0;
21995   return !memcmp (VEC_address (offset_type, ea->cu_indices),
21996                   VEC_address (offset_type, eb->cu_indices),
21997                   sizeof (offset_type) * len);
21998 }
21999
22000 /* Destroy a symtab_index_entry.  */
22001
22002 static void
22003 delete_symtab_entry (void *p)
22004 {
22005   struct symtab_index_entry *entry = p;
22006   VEC_free (offset_type, entry->cu_indices);
22007   xfree (entry);
22008 }
22009
22010 /* Create a hash table holding symtab_index_entry objects.  */
22011
22012 static htab_t
22013 create_symbol_hash_table (void)
22014 {
22015   return htab_create_alloc (100, hash_symtab_entry, eq_symtab_entry,
22016                             delete_symtab_entry, xcalloc, xfree);
22017 }
22018
22019 /* Create a new mapped symtab object.  */
22020
22021 static struct mapped_symtab *
22022 create_mapped_symtab (void)
22023 {
22024   struct mapped_symtab *symtab = XNEW (struct mapped_symtab);
22025   symtab->n_elements = 0;
22026   symtab->size = 1024;
22027   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22028   return symtab;
22029 }
22030
22031 /* Destroy a mapped_symtab.  */
22032
22033 static void
22034 cleanup_mapped_symtab (void *p)
22035 {
22036   struct mapped_symtab *symtab = p;
22037   /* The contents of the array are freed when the other hash table is
22038      destroyed.  */
22039   xfree (symtab->data);
22040   xfree (symtab);
22041 }
22042
22043 /* Find a slot in SYMTAB for the symbol NAME.  Returns a pointer to
22044    the slot.
22045    
22046    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
22047    compatibility is needed.  */
22048
22049 static struct symtab_index_entry **
22050 find_slot (struct mapped_symtab *symtab, const char *name)
22051 {
22052   offset_type index, step, hash = mapped_index_string_hash (INT_MAX, name);
22053
22054   index = hash & (symtab->size - 1);
22055   step = ((hash * 17) & (symtab->size - 1)) | 1;
22056
22057   for (;;)
22058     {
22059       if (!symtab->data[index] || !strcmp (name, symtab->data[index]->name))
22060         return &symtab->data[index];
22061       index = (index + step) & (symtab->size - 1);
22062     }
22063 }
22064
22065 /* Expand SYMTAB's hash table.  */
22066
22067 static void
22068 hash_expand (struct mapped_symtab *symtab)
22069 {
22070   offset_type old_size = symtab->size;
22071   offset_type i;
22072   struct symtab_index_entry **old_entries = symtab->data;
22073
22074   symtab->size *= 2;
22075   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22076
22077   for (i = 0; i < old_size; ++i)
22078     {
22079       if (old_entries[i])
22080         {
22081           struct symtab_index_entry **slot = find_slot (symtab,
22082                                                         old_entries[i]->name);
22083           *slot = old_entries[i];
22084         }
22085     }
22086
22087   xfree (old_entries);
22088 }
22089
22090 /* Add an entry to SYMTAB.  NAME is the name of the symbol.
22091    CU_INDEX is the index of the CU in which the symbol appears.
22092    IS_STATIC is one if the symbol is static, otherwise zero (global).  */
22093
22094 static void
22095 add_index_entry (struct mapped_symtab *symtab, const char *name,
22096                  int is_static, gdb_index_symbol_kind kind,
22097                  offset_type cu_index)
22098 {
22099   struct symtab_index_entry **slot;
22100   offset_type cu_index_and_attrs;
22101
22102   ++symtab->n_elements;
22103   if (4 * symtab->n_elements / 3 >= symtab->size)
22104     hash_expand (symtab);
22105
22106   slot = find_slot (symtab, name);
22107   if (!*slot)
22108     {
22109       *slot = XNEW (struct symtab_index_entry);
22110       (*slot)->name = name;
22111       /* index_offset is set later.  */
22112       (*slot)->cu_indices = NULL;
22113     }
22114
22115   cu_index_and_attrs = 0;
22116   DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, cu_index);
22117   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, is_static);
22118   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, kind);
22119
22120   /* We don't want to record an index value twice as we want to avoid the
22121      duplication.
22122      We process all global symbols and then all static symbols
22123      (which would allow us to avoid the duplication by only having to check
22124      the last entry pushed), but a symbol could have multiple kinds in one CU.
22125      To keep things simple we don't worry about the duplication here and
22126      sort and uniqufy the list after we've processed all symbols.  */
22127   VEC_safe_push (offset_type, (*slot)->cu_indices, cu_index_and_attrs);
22128 }
22129
22130 /* qsort helper routine for uniquify_cu_indices.  */
22131
22132 static int
22133 offset_type_compare (const void *ap, const void *bp)
22134 {
22135   offset_type a = *(offset_type *) ap;
22136   offset_type b = *(offset_type *) bp;
22137
22138   return (a > b) - (b > a);
22139 }
22140
22141 /* Sort and remove duplicates of all symbols' cu_indices lists.  */
22142
22143 static void
22144 uniquify_cu_indices (struct mapped_symtab *symtab)
22145 {
22146   int i;
22147
22148   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22149     {
22150       struct symtab_index_entry *entry = symtab->data[i];
22151
22152       if (entry
22153           && entry->cu_indices != NULL)
22154         {
22155           unsigned int next_to_insert, next_to_check;
22156           offset_type last_value;
22157
22158           qsort (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
22159                  VEC_length (offset_type, entry->cu_indices),
22160                  sizeof (offset_type), offset_type_compare);
22161
22162           last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, 0);
22163           next_to_insert = 1;
22164           for (next_to_check = 1;
22165                next_to_check < VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22166                ++next_to_check)
22167             {
22168               if (VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, next_to_check)
22169                   != last_value)
22170                 {
22171                   last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices,
22172                                           next_to_check);
22173                   VEC_replace (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert,
22174                                last_value);
22175                   ++next_to_insert;
22176                 }
22177             }
22178           VEC_truncate (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert);
22179         }
22180     }
22181 }
22182
22183 /* Add a vector of indices to the constant pool.  */
22184
22185 static offset_type
22186 add_indices_to_cpool (htab_t symbol_hash_table, struct obstack *cpool,
22187                       struct symtab_index_entry *entry)
22188 {
22189   void **slot;
22190
22191   slot = htab_find_slot (symbol_hash_table, entry, INSERT);
22192   if (!*slot)
22193     {
22194       offset_type len = VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22195       offset_type val = MAYBE_SWAP (len);
22196       offset_type iter;
22197       int i;
22198
22199       *slot = entry;
22200       entry->index_offset = obstack_object_size (cpool);
22201
22202       obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22203       for (i = 0;
22204            VEC_iterate (offset_type, entry->cu_indices, i, iter);
22205            ++i)
22206         {
22207           val = MAYBE_SWAP (iter);
22208           obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22209         }
22210     }
22211   else
22212     {
22213       struct symtab_index_entry *old_entry = *slot;
22214       entry->index_offset = old_entry->index_offset;
22215       entry = old_entry;
22216     }
22217   return entry->index_offset;
22218 }
22219
22220 /* Write the mapped hash table SYMTAB to the obstack OUTPUT, with
22221    constant pool entries going into the obstack CPOOL.  */
22222
22223 static void
22224 write_hash_table (struct mapped_symtab *symtab,
22225                   struct obstack *output, struct obstack *cpool)
22226 {
22227   offset_type i;
22228   htab_t symbol_hash_table;
22229   htab_t str_table;
22230
22231   symbol_hash_table = create_symbol_hash_table ();
22232   str_table = create_strtab ();
22233
22234   /* We add all the index vectors to the constant pool first, to
22235      ensure alignment is ok.  */
22236   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22237     {
22238       if (symtab->data[i])
22239         add_indices_to_cpool (symbol_hash_table, cpool, symtab->data[i]);
22240     }
22241
22242   /* Now write out the hash table.  */
22243   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22244     {
22245       offset_type str_off, vec_off;
22246
22247       if (symtab->data[i])
22248         {
22249           str_off = add_string (str_table, cpool, symtab->data[i]->name);
22250           vec_off = symtab->data[i]->index_offset;
22251         }
22252       else
22253         {
22254           /* While 0 is a valid constant pool index, it is not valid
22255              to have 0 for both offsets.  */
22256           str_off = 0;
22257           vec_off = 0;
22258         }
22259
22260       str_off = MAYBE_SWAP (str_off);
22261       vec_off = MAYBE_SWAP (vec_off);
22262
22263       obstack_grow (output, &str_off, sizeof (str_off));
22264       obstack_grow (output, &vec_off, sizeof (vec_off));
22265     }
22266
22267   htab_delete (str_table);
22268   htab_delete (symbol_hash_table);
22269 }
22270
22271 /* Struct to map psymtab to CU index in the index file.  */
22272 struct psymtab_cu_index_map
22273 {
22274   struct partial_symtab *psymtab;
22275   unsigned int cu_index;
22276 };
22277
22278 static hashval_t
22279 hash_psymtab_cu_index (const void *item)
22280 {
22281   const struct psymtab_cu_index_map *map = item;
22282
22283   return htab_hash_pointer (map->psymtab);
22284 }
22285
22286 static int
22287 eq_psymtab_cu_index (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
22288 {
22289   const struct psymtab_cu_index_map *lhs = item_lhs;
22290   const struct psymtab_cu_index_map *rhs = item_rhs;
22291
22292   return lhs->psymtab == rhs->psymtab;
22293 }
22294
22295 /* Helper struct for building the address table.  */
22296 struct addrmap_index_data
22297 {
22298   struct objfile *objfile;
22299   struct obstack *addr_obstack;
22300   htab_t cu_index_htab;
22301
22302   /* Non-zero if the previous_* fields are valid.
22303      We can't write an entry until we see the next entry (since it is only then
22304      that we know the end of the entry).  */
22305   int previous_valid;
22306   /* Index of the CU in the table of all CUs in the index file.  */
22307   unsigned int previous_cu_index;
22308   /* Start address of the CU.  */
22309   CORE_ADDR previous_cu_start;
22310 };
22311
22312 /* Write an address entry to OBSTACK.  */
22313
22314 static void
22315 add_address_entry (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22316                    CORE_ADDR start, CORE_ADDR end, unsigned int cu_index)
22317 {
22318   offset_type cu_index_to_write;
22319   gdb_byte addr[8];
22320   CORE_ADDR baseaddr;
22321
22322   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
22323
22324   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, start - baseaddr);
22325   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22326   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, end - baseaddr);
22327   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22328   cu_index_to_write = MAYBE_SWAP (cu_index);
22329   obstack_grow (obstack, &cu_index_to_write, sizeof (offset_type));
22330 }
22331
22332 /* Worker function for traversing an addrmap to build the address table.  */
22333
22334 static int
22335 add_address_entry_worker (void *datap, CORE_ADDR start_addr, void *obj)
22336 {
22337   struct addrmap_index_data *data = datap;
22338   struct partial_symtab *pst = obj;
22339
22340   if (data->previous_valid)
22341     add_address_entry (data->objfile, data->addr_obstack,
22342                        data->previous_cu_start, start_addr,
22343                        data->previous_cu_index);
22344
22345   data->previous_cu_start = start_addr;
22346   if (pst != NULL)
22347     {
22348       struct psymtab_cu_index_map find_map, *map;
22349       find_map.psymtab = pst;
22350       map = htab_find (data->cu_index_htab, &find_map);
22351       gdb_assert (map != NULL);
22352       data->previous_cu_index = map->cu_index;
22353       data->previous_valid = 1;
22354     }
22355   else
22356       data->previous_valid = 0;
22357
22358   return 0;
22359 }
22360
22361 /* Write OBJFILE's address map to OBSTACK.
22362    CU_INDEX_HTAB is used to map addrmap entries to their CU indices
22363    in the index file.  */
22364
22365 static void
22366 write_address_map (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22367                    htab_t cu_index_htab)
22368 {
22369   struct addrmap_index_data addrmap_index_data;
22370
22371   /* When writing the address table, we have to cope with the fact that
22372      the addrmap iterator only provides the start of a region; we have to
22373      wait until the next invocation to get the start of the next region.  */
22374
22375   addrmap_index_data.objfile = objfile;
22376   addrmap_index_data.addr_obstack = obstack;
22377   addrmap_index_data.cu_index_htab = cu_index_htab;
22378   addrmap_index_data.previous_valid = 0;
22379
22380   addrmap_foreach (objfile->psymtabs_addrmap, add_address_entry_worker,
22381                    &addrmap_index_data);
22382
22383   /* It's highly unlikely the last entry (end address = 0xff...ff)
22384      is valid, but we should still handle it.
22385      The end address is recorded as the start of the next region, but that
22386      doesn't work here.  To cope we pass 0xff...ff, this is a rare situation
22387      anyway.  */
22388   if (addrmap_index_data.previous_valid)
22389     add_address_entry (objfile, obstack,
22390                        addrmap_index_data.previous_cu_start, (CORE_ADDR) -1,
22391                        addrmap_index_data.previous_cu_index);
22392 }
22393
22394 /* Return the symbol kind of PSYM.  */
22395
22396 static gdb_index_symbol_kind
22397 symbol_kind (struct partial_symbol *psym)
22398 {
22399   domain_enum domain = PSYMBOL_DOMAIN (psym);
22400   enum address_class aclass = PSYMBOL_CLASS (psym);
22401
22402   switch (domain)
22403     {
22404     case VAR_DOMAIN:
22405       switch (aclass)
22406         {
22407         case LOC_BLOCK:
22408           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION;
22409         case LOC_TYPEDEF:
22410           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22411         case LOC_COMPUTED:
22412         case LOC_CONST_BYTES:
22413         case LOC_OPTIMIZED_OUT:
22414         case LOC_STATIC:
22415           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22416         case LOC_CONST:
22417           /* Note: It's currently impossible to recognize psyms as enum values
22418              short of reading the type info.  For now punt.  */
22419           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22420         default:
22421           /* There are other LOC_FOO values that one might want to classify
22422              as variables, but dwarf2read.c doesn't currently use them.  */
22423           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22424         }
22425     case STRUCT_DOMAIN:
22426       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22427     default:
22428       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22429     }
22430 }
22431
22432 /* Add a list of partial symbols to SYMTAB.  */
22433
22434 static void
22435 write_psymbols (struct mapped_symtab *symtab,
22436                 htab_t psyms_seen,
22437                 struct partial_symbol **psymp,
22438                 int count,
22439                 offset_type cu_index,
22440                 int is_static)
22441 {
22442   for (; count-- > 0; ++psymp)
22443     {
22444       struct partial_symbol *psym = *psymp;
22445       void **slot;
22446
22447       if (SYMBOL_LANGUAGE (psym) == language_ada)
22448         error (_("Ada is not currently supported by the index"));
22449
22450       /* Only add a given psymbol once.  */
22451       slot = htab_find_slot (psyms_seen, psym, INSERT);
22452       if (!*slot)
22453         {
22454           gdb_index_symbol_kind kind = symbol_kind (psym);
22455
22456           *slot = psym;
22457           add_index_entry (symtab, SYMBOL_SEARCH_NAME (psym),
22458                            is_static, kind, cu_index);
22459         }
22460     }
22461 }
22462
22463 /* Write the contents of an ("unfinished") obstack to FILE.  Throw an
22464    exception if there is an error.  */
22465
22466 static void
22467 write_obstack (FILE *file, struct obstack *obstack)
22468 {
22469   if (fwrite (obstack_base (obstack), 1, obstack_object_size (obstack),
22470               file)
22471       != obstack_object_size (obstack))
22472     error (_("couldn't data write to file"));
22473 }
22474
22475 /* Unlink a file if the argument is not NULL.  */
22476
22477 static void
22478 unlink_if_set (void *p)
22479 {
22480   char **filename = p;
22481   if (*filename)
22482     unlink (*filename);
22483 }
22484
22485 /* A helper struct used when iterating over debug_types.  */
22486 struct signatured_type_index_data
22487 {
22488   struct objfile *objfile;
22489   struct mapped_symtab *symtab;
22490   struct obstack *types_list;
22491   htab_t psyms_seen;
22492   int cu_index;
22493 };
22494
22495 /* A helper function that writes a single signatured_type to an
22496    obstack.  */
22497
22498 static int
22499 write_one_signatured_type (void **slot, void *d)
22500 {
22501   struct signatured_type_index_data *info = d;
22502   struct signatured_type *entry = (struct signatured_type *) *slot;
22503   struct partial_symtab *psymtab = entry->per_cu.v.psymtab;
22504   gdb_byte val[8];
22505
22506   write_psymbols (info->symtab,
22507                   info->psyms_seen,
22508                   info->objfile->global_psymbols.list
22509                   + psymtab->globals_offset,
22510                   psymtab->n_global_syms, info->cu_index,
22511                   0);
22512   write_psymbols (info->symtab,
22513                   info->psyms_seen,
22514                   info->objfile->static_psymbols.list
22515                   + psymtab->statics_offset,
22516                   psymtab->n_static_syms, info->cu_index,
22517                   1);
22518
22519   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22520                           entry->per_cu.offset.sect_off);
22521   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22522   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22523                           entry->type_offset_in_tu.cu_off);
22524   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22525   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, entry->signature);
22526   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22527
22528   ++info->cu_index;
22529
22530   return 1;
22531 }
22532
22533 /* Recurse into all "included" dependencies and write their symbols as
22534    if they appeared in this psymtab.  */
22535
22536 static void
22537 recursively_write_psymbols (struct objfile *objfile,
22538                             struct partial_symtab *psymtab,
22539                             struct mapped_symtab *symtab,
22540                             htab_t psyms_seen,
22541                             offset_type cu_index)
22542 {
22543   int i;
22544
22545   for (i = 0; i < psymtab->number_of_dependencies; ++i)
22546     if (psymtab->dependencies[i]->user != NULL)
22547       recursively_write_psymbols (objfile, psymtab->dependencies[i],
22548                                   symtab, psyms_seen, cu_index);
22549
22550   write_psymbols (symtab,
22551                   psyms_seen,
22552                   objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset,
22553                   psymtab->n_global_syms, cu_index,
22554                   0);
22555   write_psymbols (symtab,
22556                   psyms_seen,
22557                   objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset,
22558                   psymtab->n_static_syms, cu_index,
22559                   1);
22560 }
22561
22562 /* Create an index file for OBJFILE in the directory DIR.  */
22563
22564 static void
22565 write_psymtabs_to_index (struct objfile *objfile, const char *dir)
22566 {
22567   struct cleanup *cleanup;
22568   char *filename, *cleanup_filename;
22569   struct obstack contents, addr_obstack, constant_pool, symtab_obstack;
22570   struct obstack cu_list, types_cu_list;
22571   int i;
22572   FILE *out_file;
22573   struct mapped_symtab *symtab;
22574   offset_type val, size_of_contents, total_len;
22575   struct stat st;
22576   htab_t psyms_seen;
22577   htab_t cu_index_htab;
22578   struct psymtab_cu_index_map *psymtab_cu_index_map;
22579
22580   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
22581     error (_("Cannot use an index to create the index"));
22582
22583   if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) > 1)
22584     error (_("Cannot make an index when the file has multiple .debug_types sections"));
22585
22586   if (!objfile->psymtabs || !objfile->psymtabs_addrmap)
22587     return;
22588
22589   if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22590     perror_with_name (objfile_name (objfile));
22591
22592   filename = concat (dir, SLASH_STRING, lbasename (objfile_name (objfile)),
22593                      INDEX_SUFFIX, (char *) NULL);
22594   cleanup = make_cleanup (xfree, filename);
22595
22596   out_file = gdb_fopen_cloexec (filename, "wb");
22597   if (!out_file)
22598     error (_("Can't open `%s' for writing"), filename);
22599
22600   cleanup_filename = filename;
22601   make_cleanup (unlink_if_set, &cleanup_filename);
22602
22603   symtab = create_mapped_symtab ();
22604   make_cleanup (cleanup_mapped_symtab, symtab);
22605
22606   obstack_init (&addr_obstack);
22607   make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);
22608
22609   obstack_init (&cu_list);
22610   make_cleanup_obstack_free (&cu_list);
22611
22612   obstack_init (&types_cu_list);
22613   make_cleanup_obstack_free (&types_cu_list);
22614
22615   psyms_seen = htab_create_alloc (100, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
22616                                   NULL, xcalloc, xfree);
22617   make_cleanup_htab_delete (psyms_seen);
22618
22619   /* While we're scanning CU's create a table that maps a psymtab pointer
22620      (which is what addrmap records) to its index (which is what is recorded
22621      in the index file).  This will later be needed to write the address
22622      table.  */
22623   cu_index_htab = htab_create_alloc (100,
22624                                      hash_psymtab_cu_index,
22625                                      eq_psymtab_cu_index,
22626                                      NULL, xcalloc, xfree);
22627   make_cleanup_htab_delete (cu_index_htab);
22628   psymtab_cu_index_map = (struct psymtab_cu_index_map *)
22629     xmalloc (sizeof (struct psymtab_cu_index_map)
22630              * dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
22631   make_cleanup (xfree, psymtab_cu_index_map);
22632
22633   /* The CU list is already sorted, so we don't need to do additional
22634      work here.  Also, the debug_types entries do not appear in
22635      all_comp_units, but only in their own hash table.  */
22636   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
22637     {
22638       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu
22639         = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[i];
22640       struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
22641       gdb_byte val[8];
22642       struct psymtab_cu_index_map *map;
22643       void **slot;
22644
22645       /* CU of a shared file from 'dwz -m' may be unused by this main file.
22646          It may be referenced from a local scope but in such case it does not
22647          need to be present in .gdb_index.  */
22648       if (psymtab == NULL)
22649         continue;
22650
22651       if (psymtab->user == NULL)
22652         recursively_write_psymbols (objfile, psymtab, symtab, psyms_seen, i);
22653
22654       map = &psymtab_cu_index_map[i];
22655       map->psymtab = psymtab;
22656       map->cu_index = i;
22657       slot = htab_find_slot (cu_index_htab, map, INSERT);
22658       gdb_assert (slot != NULL);
22659       gdb_assert (*slot == NULL);
22660       *slot = map;
22661
22662       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22663                               per_cu->offset.sect_off);
22664       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22665       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, per_cu->length);
22666       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22667     }
22668
22669   /* Dump the address map.  */
22670   write_address_map (objfile, &addr_obstack, cu_index_htab);
22671
22672   /* Write out the .debug_type entries, if any.  */
22673   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types)
22674     {
22675       struct signatured_type_index_data sig_data;
22676
22677       sig_data.objfile = objfile;
22678       sig_data.symtab = symtab;
22679       sig_data.types_list = &types_cu_list;
22680       sig_data.psyms_seen = psyms_seen;
22681       sig_data.cu_index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
22682       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
22683                               write_one_signatured_type, &sig_data);
22684     }
22685
22686   /* Now that we've processed all symbols we can shrink their cu_indices
22687      lists.  */
22688   uniquify_cu_indices (symtab);
22689
22690   obstack_init (&constant_pool);
22691   make_cleanup_obstack_free (&constant_pool);
22692   obstack_init (&symtab_obstack);
22693   make_cleanup_obstack_free (&symtab_obstack);
22694   write_hash_table (symtab, &symtab_obstack, &constant_pool);
22695
22696   obstack_init (&contents);
22697   make_cleanup_obstack_free (&contents);
22698   size_of_contents = 6 * sizeof (offset_type);
22699   total_len = size_of_contents;
22700
22701   /* The version number.  */
22702   val = MAYBE_SWAP (8);
22703   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22704
22705   /* The offset of the CU list from the start of the file.  */
22706   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22707   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22708   total_len += obstack_object_size (&cu_list);
22709
22710   /* The offset of the types CU list from the start of the file.  */
22711   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22712   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22713   total_len += obstack_object_size (&types_cu_list);
22714
22715   /* The offset of the address table from the start of the file.  */
22716   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22717   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22718   total_len += obstack_object_size (&addr_obstack);
22719
22720   /* The offset of the symbol table from the start of the file.  */
22721   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22722   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22723   total_len += obstack_object_size (&symtab_obstack);
22724
22725   /* The offset of the constant pool from the start of the file.  */
22726   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22727   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22728   total_len += obstack_object_size (&constant_pool);
22729
22730   gdb_assert (obstack_object_size (&contents) == size_of_contents);
22731
22732   write_obstack (out_file, &contents);
22733   write_obstack (out_file, &cu_list);
22734   write_obstack (out_file, &types_cu_list);
22735   write_obstack (out_file, &addr_obstack);
22736   write_obstack (out_file, &symtab_obstack);
22737   write_obstack (out_file, &constant_pool);
22738
22739   fclose (out_file);
22740
22741   /* We want to keep the file, so we set cleanup_filename to NULL
22742      here.  See unlink_if_set.  */
22743   cleanup_filename = NULL;
22744
22745   do_cleanups (cleanup);
22746 }
22747
22748 /* Implementation of the `save gdb-index' command.
22749    
22750    Note that the file format used by this command is documented in the
22751    GDB manual.  Any changes here must be documented there.  */
22752
22753 static void
22754 save_gdb_index_command (char *arg, int from_tty)
22755 {
22756   struct objfile *objfile;
22757
22758   if (!arg || !*arg)
22759     error (_("usage: save gdb-index DIRECTORY"));
22760
22761   ALL_OBJFILES (objfile)
22762   {
22763     struct stat st;
22764
22765     /* If the objfile does not correspond to an actual file, skip it.  */
22766     if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22767       continue;
22768
22769     dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
22770     if (dwarf2_per_objfile)
22771       {
22772         volatile struct gdb_exception except;
22773
22774         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
22775           {
22776             write_psymtabs_to_index (objfile, arg);
22777           }
22778         if (except.reason < 0)
22779           exception_fprintf (gdb_stderr, except,
22780                              _("Error while writing index for `%s': "),
22781                              objfile_name (objfile));
22782       }
22783   }
22784 }
22785
22786 \f
22787
22788 int dwarf2_always_disassemble;
22789
22790 static void
22791 show_dwarf2_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
22792                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
22793 {
22794   fprintf_filtered (file,
22795                     _("Whether to always disassemble "
22796                       "DWARF expressions is %s.\n"),
22797                     value);
22798 }
22799
22800 static void
22801 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
22802                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
22803 {
22804   fprintf_filtered (file,
22805                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
22806                     value);
22807 }
22808
22809 void _initialize_dwarf2_read (void);
22810
22811 void
22812 _initialize_dwarf2_read (void)
22813 {
22814   struct cmd_list_element *c;
22815
22816   dwarf2_objfile_data_key
22817     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, dwarf2_per_objfile_free);
22818
22819   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
22820 Set DWARF 2 specific variables.\n\
22821 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
22822                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
22823                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
22824
22825   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
22826 Show DWARF 2 specific variables\n\
22827 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
22828                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
22829                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
22830
22831   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
22832                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
22833 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
22834 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
22835 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
22836 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
22837 caching, which can slow down startup."),
22838                             NULL,
22839                             show_dwarf2_max_cache_age,
22840                             &set_dwarf2_cmdlist,
22841                             &show_dwarf2_cmdlist);
22842
22843   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
22844                            &dwarf2_always_disassemble, _("\
22845 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
22846 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
22847 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
22848 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
22849 conversational style, when possible."),
22850                            NULL,
22851                            show_dwarf2_always_disassemble,
22852                            &set_dwarf2_cmdlist,
22853                            &show_dwarf2_cmdlist);
22854
22855   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-read", no_class, &dwarf2_read_debug, _("\
22856 Set debugging of the dwarf2 reader."), _("\
22857 Show debugging of the dwarf2 reader."), _("\
22858 When enabled (non-zero), debugging messages are printed during dwarf2\n\
22859 reading and symtab expansion.  A value of 1 (one) provides basic\n\
22860 information.  A value greater than 1 provides more verbose information."),
22861                             NULL,
22862                             NULL,
22863                             &setdebuglist, &showdebuglist);
22864
22865   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-die", no_class, &dwarf2_die_debug, _("\
22866 Set debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
22867 Show debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
22868 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
22869 The value is the maximum depth to print."),
22870                              NULL,
22871                              NULL,
22872                              &setdebuglist, &showdebuglist);
22873
22874   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
22875 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
22876 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
22877 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
22878 the demangler."),
22879                            NULL, show_check_physname,
22880                            &setdebuglist, &showdebuglist);
22881
22882   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
22883                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
22884 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
22885 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
22886 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
22887 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
22888 performance issue.\n\
22889 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
22890                            NULL,
22891                            NULL,
22892                            &setlist, &showlist);
22893
22894   c = add_cmd ("gdb-index", class_files, save_gdb_index_command,
22895                _("\
22896 Save a gdb-index file.\n\
22897 Usage: save gdb-index DIRECTORY"),
22898                &save_cmdlist);
22899   set_cmd_completer (c, filename_completer);
22900
22901   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
22902                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
22903   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
22904                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
22905
22906   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
22907                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
22908   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
22909                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
22910 }