Look up primitive types as symbols.
[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 <sys/stat.h>
59 #include "completer.h"
60 #include "vec.h"
61 #include "c-lang.h"
62 #include "go-lang.h"
63 #include "valprint.h"
64 #include "gdbcore.h" /* for gnutarget */
65 #include "gdb/gdb-index.h"
66 #include <ctype.h>
67 #include "gdb_bfd.h"
68 #include "f-lang.h"
69 #include "source.h"
70 #include "filestuff.h"
71 #include "build-id.h"
72
73 #include <fcntl.h>
74 #include <sys/types.h>
75
76 typedef struct symbol *symbolp;
77 DEF_VEC_P (symbolp);
78
79 /* When == 1, print basic high level tracing messages.
80    When > 1, be more verbose.
81    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf2_die_debug.  */
82 static unsigned int dwarf2_read_debug = 0;
83
84 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
85 static unsigned int dwarf2_die_debug = 0;
86
87 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
88 static int check_physname = 0;
89
90 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
91 static int use_deprecated_index_sections = 0;
92
93 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
94
95 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
96
97 static int dwarf2_locexpr_index;
98 static int dwarf2_loclist_index;
99 static int dwarf2_locexpr_block_index;
100 static int dwarf2_loclist_block_index;
101
102 /* A descriptor for dwarf sections.
103
104    S.ASECTION, SIZE are typically initialized when the objfile is first
105    scanned.  BUFFER, READIN are filled in later when the section is read.
106    If the section contained compressed data then SIZE is updated to record
107    the uncompressed size of the section.
108
109    DWP file format V2 introduces a wrinkle that is easiest to handle by
110    creating the concept of virtual sections contained within a real section.
111    In DWP V2 the sections of the input DWO files are concatenated together
112    into one section, but section offsets are kept relative to the original
113    input section.
114    If this is a virtual dwp-v2 section, S.CONTAINING_SECTION is a backlink to
115    the real section this "virtual" section is contained in, and BUFFER,SIZE
116    describe the virtual section.  */
117
118 struct dwarf2_section_info
119 {
120   union
121   {
122     /* If this is a real section, the bfd section.  */
123     asection *asection;
124     /* If this is a virtual section, pointer to the containing ("real")
125        section.  */
126     struct dwarf2_section_info *containing_section;
127   } s;
128   /* Pointer to section data, only valid if readin.  */
129   const gdb_byte *buffer;
130   /* The size of the section, real or virtual.  */
131   bfd_size_type size;
132   /* If this is a virtual section, the offset in the real section.
133      Only valid if is_virtual.  */
134   bfd_size_type virtual_offset;
135   /* True if we have tried to read this section.  */
136   char readin;
137   /* True if this is a virtual section, False otherwise.
138      This specifies which of s.asection and s.containing_section to use.  */
139   char is_virtual;
140 };
141
142 typedef struct dwarf2_section_info dwarf2_section_info_def;
143 DEF_VEC_O (dwarf2_section_info_def);
144
145 /* All offsets in the index are of this type.  It must be
146    architecture-independent.  */
147 typedef uint32_t offset_type;
148
149 DEF_VEC_I (offset_type);
150
151 /* Ensure only legit values are used.  */
152 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(cu_index, value) \
153   do { \
154     gdb_assert ((unsigned int) (value) <= 1); \
155     GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
156   } while (0)
157
158 /* Ensure only legit values are used.  */
159 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(cu_index, value) \
160   do { \
161     gdb_assert ((value) >= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE \
162                 && (value) <= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER); \
163     GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
164   } while (0)
165
166 /* Ensure we don't use more than the alloted nuber of bits for the CU.  */
167 #define DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE(cu_index, value) \
168   do { \
169     gdb_assert (((value) & ~GDB_INDEX_CU_MASK) == 0); \
170     GDB_INDEX_CU_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
171   } while (0)
172
173 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
174    a comment by the code that writes the index.  */
175 struct mapped_index
176 {
177   /* Index data format version.  */
178   int version;
179
180   /* The total length of the buffer.  */
181   off_t total_size;
182
183   /* A pointer to the address table data.  */
184   const gdb_byte *address_table;
185
186   /* Size of the address table data in bytes.  */
187   offset_type address_table_size;
188
189   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
190   const offset_type *symbol_table;
191
192   /* Size in slots, each slot is 2 offset_types.  */
193   offset_type symbol_table_slots;
194
195   /* A pointer to the constant pool.  */
196   const char *constant_pool;
197 };
198
199 typedef struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_per_cu_ptr;
200 DEF_VEC_P (dwarf2_per_cu_ptr);
201
202 /* Collection of data recorded per objfile.
203    This hangs off of dwarf2_objfile_data_key.  */
204
205 struct dwarf2_per_objfile
206 {
207   struct dwarf2_section_info info;
208   struct dwarf2_section_info abbrev;
209   struct dwarf2_section_info line;
210   struct dwarf2_section_info loc;
211   struct dwarf2_section_info macinfo;
212   struct dwarf2_section_info macro;
213   struct dwarf2_section_info str;
214   struct dwarf2_section_info ranges;
215   struct dwarf2_section_info addr;
216   struct dwarf2_section_info frame;
217   struct dwarf2_section_info eh_frame;
218   struct dwarf2_section_info gdb_index;
219
220   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
221
222   /* Back link.  */
223   struct objfile *objfile;
224
225   /* Table of all the compilation units.  This is used to locate
226      the target compilation unit of a particular reference.  */
227   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
228
229   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
230   int n_comp_units;
231
232   /* The number of .debug_types-related CUs.  */
233   int n_type_units;
234
235   /* The number of elements allocated in all_type_units.
236      If there are skeleton-less TUs, we add them to all_type_units lazily.  */
237   int n_allocated_type_units;
238
239   /* The .debug_types-related CUs (TUs).
240      This is stored in malloc space because we may realloc it.  */
241   struct signatured_type **all_type_units;
242
243   /* Table of struct type_unit_group objects.
244      The hash key is the DW_AT_stmt_list value.  */
245   htab_t type_unit_groups;
246
247   /* A table mapping .debug_types signatures to its signatured_type entry.
248      This is NULL if the .debug_types section hasn't been read in yet.  */
249   htab_t signatured_types;
250
251   /* Type unit statistics, to see how well the scaling improvements
252      are doing.  */
253   struct tu_stats
254   {
255     int nr_uniq_abbrev_tables;
256     int nr_symtabs;
257     int nr_symtab_sharers;
258     int nr_stmt_less_type_units;
259     int nr_all_type_units_reallocs;
260   } tu_stats;
261
262   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
263      they can be freed later.  */
264   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
265
266   /* A table mapping DW_AT_dwo_name values to struct dwo_file objects.
267      This is NULL if the table hasn't been allocated yet.  */
268   htab_t dwo_files;
269
270   /* Non-zero if we've check for whether there is a DWP file.  */
271   int dwp_checked;
272
273   /* The DWP file if there is one, or NULL.  */
274   struct dwp_file *dwp_file;
275
276   /* The shared '.dwz' file, if one exists.  This is used when the
277      original data was compressed using 'dwz -m'.  */
278   struct dwz_file *dwz_file;
279
280   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
281      VMA of 0.  */
282   int has_section_at_zero;
283
284   /* True if we are using the mapped index,
285      or we are faking it for OBJF_READNOW's sake.  */
286   unsigned char using_index;
287
288   /* The mapped index, or NULL if .gdb_index is missing or not being used.  */
289   struct mapped_index *index_table;
290
291   /* When using index_table, this keeps track of all quick_file_names entries.
292      TUs typically share line table entries with a CU, so we maintain a
293      separate table of all line table entries to support the sharing.
294      Note that while there can be way more TUs than CUs, we've already
295      sorted all the TUs into "type unit groups", grouped by their
296      DW_AT_stmt_list value.  Therefore the only sharing done here is with a
297      CU and its associated TU group if there is one.  */
298   htab_t quick_file_names_table;
299
300   /* Set during partial symbol reading, to prevent queueing of full
301      symbols.  */
302   int reading_partial_symbols;
303
304   /* Table mapping type DIEs to their struct type *.
305      This is NULL if not allocated yet.
306      The mapping is done via (CU/TU + DIE offset) -> type.  */
307   htab_t die_type_hash;
308
309   /* The CUs we recently read.  */
310   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *just_read_cus;
311 };
312
313 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
314
315 /* Default names of the debugging sections.  */
316
317 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
318    have a name like .zdebug_info.  */
319
320 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
321 {
322   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
323   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
324   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
325   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
326   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
327   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
328   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
329   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
330   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
331   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
332   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
333   { ".eh_frame", NULL },
334   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
335   23
336 };
337
338 /* List of DWO/DWP sections.  */
339
340 static const struct dwop_section_names
341 {
342   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
343   struct dwarf2_section_names info_dwo;
344   struct dwarf2_section_names line_dwo;
345   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
346   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
347   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
348   struct dwarf2_section_names str_dwo;
349   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
350   struct dwarf2_section_names types_dwo;
351   struct dwarf2_section_names cu_index;
352   struct dwarf2_section_names tu_index;
353 }
354 dwop_section_names =
355 {
356   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
357   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
358   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
359   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
360   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
361   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
362   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
363   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
364   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
365   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
366   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
367 };
368
369 /* local data types */
370
371 /* The data in a compilation unit header, after target2host
372    translation, looks like this.  */
373 struct comp_unit_head
374 {
375   unsigned int length;
376   short version;
377   unsigned char addr_size;
378   unsigned char signed_addr_p;
379   sect_offset abbrev_offset;
380
381   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
382   unsigned int offset_size;
383
384   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
385   unsigned int initial_length_size;
386
387   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
388      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
389   sect_offset offset;
390
391   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
392      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
393   cu_offset first_die_offset;
394 };
395
396 /* Type used for delaying computation of method physnames.
397    See comments for compute_delayed_physnames.  */
398 struct delayed_method_info
399 {
400   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
401   struct type *type;
402
403   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
404   int fnfield_index;
405
406   /* The index of the method in the fieldlist.  */
407   int index;
408
409   /* The name of the DIE.  */
410   const char *name;
411
412   /*  The DIE associated with this method.  */
413   struct die_info *die;
414 };
415
416 typedef struct delayed_method_info delayed_method_info;
417 DEF_VEC_O (delayed_method_info);
418
419 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
420 struct dwarf2_cu
421 {
422   /* The objfile containing this compilation unit.  */
423   struct objfile *objfile;
424
425   /* The header of the compilation unit.  */
426   struct comp_unit_head header;
427
428   /* Base address of this compilation unit.  */
429   CORE_ADDR base_address;
430
431   /* Non-zero if base_address has been set.  */
432   int base_known;
433
434   /* The language we are debugging.  */
435   enum language language;
436   const struct language_defn *language_defn;
437
438   const char *producer;
439
440   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
441      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
442      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
443      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
444
445      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
446      first local scope, and all other local scopes as nested local
447      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
448      distinguish these in buildsym.c.  */
449   struct pending **list_in_scope;
450
451   /* The abbrev table for this CU.
452      Normally this points to the abbrev table in the objfile.
453      But if DWO_UNIT is non-NULL this is the abbrev table in the DWO file.  */
454   struct abbrev_table *abbrev_table;
455
456   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
457      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
458   htab_t partial_dies;
459
460   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
461      unit, including partial DIEs.  */
462   struct obstack comp_unit_obstack;
463
464   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
465      chains them all together, so that they can be released efficiently.
466      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
467      compilation units are cached...  */
468   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
469
470   /* Backlink to our per_cu entry.  */
471   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
472
473   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
474   int last_used;
475
476   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
477      die_info->offset.sect_off as hash.  */
478   htab_t die_hash;
479
480   /* Full DIEs if read in.  */
481   struct die_info *dies;
482
483   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
484      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
485      partial symbol tables do not have dependencies.  */
486   htab_t dependencies;
487
488   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
489   struct line_header *line_header;
490
491   /* A list of methods which need to have physnames computed
492      after all type information has been read.  */
493   VEC (delayed_method_info) *method_list;
494
495   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
496   htab_t call_site_htab;
497
498   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
499      There is an invariant here that is important to remember:
500      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
501      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
502      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
503      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
504      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
505      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
506      is non-NULL).  */
507   struct dwo_unit *dwo_unit;
508
509   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
510      (zero is a valid value though).
511      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.  */
512   ULONGEST addr_base;
513
514   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
515      (zero is a valid value though).
516      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.
517      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
518      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
519      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
520      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
521      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
522      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
523      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
524   ULONGEST ranges_base;
525
526   /* Mark used when releasing cached dies.  */
527   unsigned int mark : 1;
528
529   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
530      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
531      any location list and still facing inlining issues if handled as
532      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
533   unsigned int has_loclist : 1;
534
535   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is set
536      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
537      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
538      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
539   unsigned int checked_producer : 1;
540   unsigned int producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
541   unsigned int producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
542   unsigned int producer_is_icc : 1;
543
544   /* When set, the file that we're processing is known to have
545      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
546      this information, but later versions do.  */
547
548   unsigned int processing_has_namespace_info : 1;
549 };
550
551 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
552    processing it.  We put a pointer to this structure in the
553    read_symtab_private field of the psymtab.  */
554
555 struct dwarf2_per_cu_data
556 {
557   /* The start offset and length of this compilation unit.
558      NOTE: Unlike comp_unit_head.length, this length includes
559      initial_length_size.
560      If the DIE refers to a DWO file, this is always of the original die,
561      not the DWO file.  */
562   sect_offset offset;
563   unsigned int length;
564
565   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
566      any of the current compilation units are processed.  */
567   unsigned int queued : 1;
568
569   /* This flag will be set when reading partial DIEs if we need to load
570      absolutely all DIEs for this compilation unit, instead of just the ones
571      we think are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
572      hash table and don't find it.  */
573   unsigned int load_all_dies : 1;
574
575   /* Non-zero if this CU is from .debug_types.
576      Struct dwarf2_per_cu_data is contained in struct signatured_type iff
577      this is non-zero.  */
578   unsigned int is_debug_types : 1;
579
580   /* Non-zero if this CU is from the .dwz file.  */
581   unsigned int is_dwz : 1;
582
583   /* Non-zero if reading a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
584      This flag is only valid if is_debug_types is true.
585      We can't read a CU directly from a DWO file: There are required
586      attributes in the stub.  */
587   unsigned int reading_dwo_directly : 1;
588
589   /* Non-zero if the TU has been read.
590      This is used to assist the "Stay in DWO Optimization" for Fission:
591      When reading a DWO, it's faster to read TUs from the DWO instead of
592      fetching them from random other DWOs (due to comdat folding).
593      If the TU has already been read, the optimization is unnecessary
594      (and unwise - we don't want to change where gdb thinks the TU lives
595      "midflight").
596      This flag is only valid if is_debug_types is true.  */
597   unsigned int tu_read : 1;
598
599   /* The section this CU/TU lives in.
600      If the DIE refers to a DWO file, this is always the original die,
601      not the DWO file.  */
602   struct dwarf2_section_info *section;
603
604   /* Set to non-NULL iff this CU is currently loaded.  When it gets freed out
605      of the CU cache it gets reset to NULL again.  */
606   struct dwarf2_cu *cu;
607
608   /* The corresponding objfile.
609      Normally we can get the objfile from dwarf2_per_objfile.
610      However we can enter this file with just a "per_cu" handle.  */
611   struct objfile *objfile;
612
613   /* When dwarf2_per_objfile->using_index is true, the 'quick' field
614      is active.  Otherwise, the 'psymtab' field is active.  */
615   union
616   {
617     /* The partial symbol table associated with this compilation unit,
618        or NULL for unread partial units.  */
619     struct partial_symtab *psymtab;
620
621     /* Data needed by the "quick" functions.  */
622     struct dwarf2_per_cu_quick_data *quick;
623   } v;
624
625   /* The CUs we import using DW_TAG_imported_unit.  This is filled in
626      while reading psymtabs, used to compute the psymtab dependencies,
627      and then cleared.  Then it is filled in again while reading full
628      symbols, and only deleted when the objfile is destroyed.
629
630      This is also used to work around a difference between the way gold
631      generates .gdb_index version <=7 and the way gdb does.  Arguably this
632      is a gold bug.  For symbols coming from TUs, gold records in the index
633      the CU that includes the TU instead of the TU itself.  This breaks
634      dw2_lookup_symbol: It assumes that if the index says symbol X lives
635      in CU/TU Y, then one need only expand Y and a subsequent lookup in Y
636      will find X.  Alas TUs live in their own symtab, so after expanding CU Y
637      we need to look in TU Z to find X.  Fortunately, this is akin to
638      DW_TAG_imported_unit, so we just use the same mechanism: For
639      .gdb_index version <=7 this also records the TUs that the CU referred
640      to.  Concurrently with this change gdb was modified to emit version 8
641      indices so we only pay a price for gold generated indices.
642      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
643   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *imported_symtabs;
644 };
645
646 /* Entry in the signatured_types hash table.  */
647
648 struct signatured_type
649 {
650   /* The "per_cu" object of this type.
651      This struct is used iff per_cu.is_debug_types.
652      N.B.: This is the first member so that it's easy to convert pointers
653      between them.  */
654   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
655
656   /* The type's signature.  */
657   ULONGEST signature;
658
659   /* Offset in the TU of the type's DIE, as read from the TU header.
660      If this TU is a DWO stub and the definition lives in a DWO file
661      (specified by DW_AT_GNU_dwo_name), this value is unusable.  */
662   cu_offset type_offset_in_tu;
663
664   /* Offset in the section of the type's DIE.
665      If the definition lives in a DWO file, this is the offset in the
666      .debug_types.dwo section.
667      The value is zero until the actual value is known.
668      Zero is otherwise not a valid section offset.  */
669   sect_offset type_offset_in_section;
670
671   /* Type units are grouped by their DW_AT_stmt_list entry so that they
672      can share them.  This points to the containing symtab.  */
673   struct type_unit_group *type_unit_group;
674
675   /* The type.
676      The first time we encounter this type we fully read it in and install it
677      in the symbol tables.  Subsequent times we only need the type.  */
678   struct type *type;
679
680   /* Containing DWO unit.
681      This field is valid iff per_cu.reading_dwo_directly.  */
682   struct dwo_unit *dwo_unit;
683 };
684
685 typedef struct signatured_type *sig_type_ptr;
686 DEF_VEC_P (sig_type_ptr);
687
688 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
689    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
690
691 struct stmt_list_hash
692 {
693   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
694   struct dwo_unit *dwo_unit;
695
696   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
697   sect_offset line_offset;
698 };
699
700 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
701    an object of this type.  */
702
703 struct type_unit_group
704 {
705   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
706      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
707      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
708      a "per_cu" handle on the symtab.
709      This PER_CU is recognized by having no section.  */
710 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
711   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
712
713   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
714      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
715      and is deleted afterwards and not used again.  */
716   VEC (sig_type_ptr) *tus;
717
718   /* The compunit symtab.
719      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
720      so we create an essentially anonymous symtab as the compunit symtab.  */
721   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
722
723   /* The data used to construct the hash key.  */
724   struct stmt_list_hash hash;
725
726   /* The number of symtabs from the line header.
727      The value here must match line_header.num_file_names.  */
728   unsigned int num_symtabs;
729
730   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
731      DW_AT_stmt_list).
732      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
733      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
734      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
735      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
736      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
737      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
738   struct symtab **symtabs;
739 };
740
741 /* These sections are what may appear in a (real or virtual) DWO file.  */
742
743 struct dwo_sections
744 {
745   struct dwarf2_section_info abbrev;
746   struct dwarf2_section_info line;
747   struct dwarf2_section_info loc;
748   struct dwarf2_section_info macinfo;
749   struct dwarf2_section_info macro;
750   struct dwarf2_section_info str;
751   struct dwarf2_section_info str_offsets;
752   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
753   struct dwarf2_section_info info;
754   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
755 };
756
757 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
758
759 struct dwo_unit
760 {
761   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
762   struct dwo_file *dwo_file;
763
764   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
765      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
766      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
767   ULONGEST signature;
768
769   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
770   struct dwarf2_section_info *section;
771
772   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{offset,length} but in the DWO section.  */
773   sect_offset offset;
774   unsigned int length;
775
776   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
777   cu_offset type_offset_in_tu;
778 };
779
780 /* include/dwarf2.h defines the DWP section codes.
781    It defines a max value but it doesn't define a min value, which we
782    use for error checking, so provide one.  */
783
784 enum dwp_v2_section_ids
785 {
786   DW_SECT_MIN = 1
787 };
788
789 /* Data for one DWO file.
790
791    This includes virtual DWO files (a virtual DWO file is a DWO file as it
792    appears in a DWP file).  DWP files don't really have DWO files per se -
793    comdat folding of types "loses" the DWO file they came from, and from
794    a high level view DWP files appear to contain a mass of random types.
795    However, to maintain consistency with the non-DWP case we pretend DWP
796    files contain virtual DWO files, and we assign each TU with one virtual
797    DWO file (generally based on the line and abbrev section offsets -
798    a heuristic that seems to work in practice).  */
799
800 struct dwo_file
801 {
802   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
803      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
804      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
805      from related CU+TUs.  */
806   const char *dwo_name;
807
808   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
809   const char *comp_dir;
810
811   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
812      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
813   bfd *dbfd;
814
815   /* The sections that make up this DWO file.
816      Remember that for virtual DWO files in DWP V2, these are virtual
817      sections (for lack of a better name).  */
818   struct dwo_sections sections;
819
820   /* The CU in the file.
821      We only support one because having more than one requires hacking the
822      dwo_name of each to match, which is highly unlikely to happen.
823      Doing this means all TUs can share comp_dir: We also assume that
824      DW_AT_comp_dir across all TUs in a DWO file will be identical.  */
825   struct dwo_unit *cu;
826
827   /* Table of TUs in the file.
828      Each element is a struct dwo_unit.  */
829   htab_t tus;
830 };
831
832 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
833
834 struct dwp_sections
835 {
836   /* These are used by both DWP version 1 and 2.  */
837   struct dwarf2_section_info str;
838   struct dwarf2_section_info cu_index;
839   struct dwarf2_section_info tu_index;
840
841   /* These are only used by DWP version 2 files.
842      In DWP version 1 the .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other
843      sections are referenced by section number, and are not recorded here.
844      In DWP version 2 there is at most one copy of all these sections, each
845      section being (effectively) comprised of the concatenation of all of the
846      individual sections that exist in the version 1 format.
847      To keep the code simple we treat each of these concatenated pieces as a
848      section itself (a virtual section?).  */
849   struct dwarf2_section_info abbrev;
850   struct dwarf2_section_info info;
851   struct dwarf2_section_info line;
852   struct dwarf2_section_info loc;
853   struct dwarf2_section_info macinfo;
854   struct dwarf2_section_info macro;
855   struct dwarf2_section_info str_offsets;
856   struct dwarf2_section_info types;
857 };
858
859 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file in DWP version 1.
860    A virtual DWO file is a DWO file as it appears in a DWP file.  */
861
862 struct virtual_v1_dwo_sections
863 {
864   struct dwarf2_section_info abbrev;
865   struct dwarf2_section_info line;
866   struct dwarf2_section_info loc;
867   struct dwarf2_section_info macinfo;
868   struct dwarf2_section_info macro;
869   struct dwarf2_section_info str_offsets;
870   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
871      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
872   struct dwarf2_section_info info_or_types;
873 };
874
875 /* Similar to virtual_v1_dwo_sections, but for DWP version 2.
876    In version 2, the sections of the DWO files are concatenated together
877    and stored in one section of that name.  Thus each ELF section contains
878    several "virtual" sections.  */
879
880 struct virtual_v2_dwo_sections
881 {
882   bfd_size_type abbrev_offset;
883   bfd_size_type abbrev_size;
884
885   bfd_size_type line_offset;
886   bfd_size_type line_size;
887
888   bfd_size_type loc_offset;
889   bfd_size_type loc_size;
890
891   bfd_size_type macinfo_offset;
892   bfd_size_type macinfo_size;
893
894   bfd_size_type macro_offset;
895   bfd_size_type macro_size;
896
897   bfd_size_type str_offsets_offset;
898   bfd_size_type str_offsets_size;
899
900   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
901      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
902   bfd_size_type info_or_types_offset;
903   bfd_size_type info_or_types_size;
904 };
905
906 /* Contents of DWP hash tables.  */
907
908 struct dwp_hash_table
909 {
910   uint32_t version, nr_columns;
911   uint32_t nr_units, nr_slots;
912   const gdb_byte *hash_table, *unit_table;
913   union
914   {
915     struct
916     {
917       const gdb_byte *indices;
918     } v1;
919     struct
920     {
921       /* This is indexed by column number and gives the id of the section
922          in that column.  */
923 #define MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS \
924   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
925    + 1 /* .debug_abbrev */ \
926    + 1 /* .debug_line */ \
927    + 1 /* .debug_loc */ \
928    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
929    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */)
930       int section_ids[MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS];
931       const gdb_byte *offsets;
932       const gdb_byte *sizes;
933     } v2;
934   } section_pool;
935 };
936
937 /* Data for one DWP file.  */
938
939 struct dwp_file
940 {
941   /* Name of the file.  */
942   const char *name;
943
944   /* File format version.  */
945   int version;
946
947   /* The bfd.  */
948   bfd *dbfd;
949
950   /* Section info for this file.  */
951   struct dwp_sections sections;
952
953   /* Table of CUs in the file.  */
954   const struct dwp_hash_table *cus;
955
956   /* Table of TUs in the file.  */
957   const struct dwp_hash_table *tus;
958
959   /* Tables of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
960   htab_t loaded_cus;
961   htab_t loaded_tus;
962
963   /* Table to map ELF section numbers to their sections.
964      This is only needed for the DWP V1 file format.  */
965   unsigned int num_sections;
966   asection **elf_sections;
967 };
968
969 /* This represents a '.dwz' file.  */
970
971 struct dwz_file
972 {
973   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
974   struct dwarf2_section_info abbrev;
975   struct dwarf2_section_info info;
976   struct dwarf2_section_info str;
977   struct dwarf2_section_info line;
978   struct dwarf2_section_info macro;
979   struct dwarf2_section_info gdb_index;
980
981   /* The dwz's BFD.  */
982   bfd *dwz_bfd;
983 };
984
985 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
986    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
987    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
988    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
989
990 struct die_reader_specs
991 {
992   /* The bfd of die_section.  */
993   bfd* abfd;
994
995   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
996   struct dwarf2_cu *cu;
997
998   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
999   struct dwo_file *dwo_file;
1000
1001   /* The section the die comes from.
1002      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
1003   struct dwarf2_section_info *die_section;
1004
1005   /* die_section->buffer.  */
1006   const gdb_byte *buffer;
1007
1008   /* The end of the buffer.  */
1009   const gdb_byte *buffer_end;
1010
1011   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
1012   const char *comp_dir;
1013 };
1014
1015 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
1016 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
1017                                       const gdb_byte *info_ptr,
1018                                       struct die_info *comp_unit_die,
1019                                       int has_children,
1020                                       void *data);
1021
1022 /* The line number information for a compilation unit (found in the
1023    .debug_line section) begins with a "statement program header",
1024    which contains the following information.  */
1025 struct line_header
1026 {
1027   unsigned int total_length;
1028   unsigned short version;
1029   unsigned int header_length;
1030   unsigned char minimum_instruction_length;
1031   unsigned char maximum_ops_per_instruction;
1032   unsigned char default_is_stmt;
1033   int line_base;
1034   unsigned char line_range;
1035   unsigned char opcode_base;
1036
1037   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
1038      standard opcode whose value is i.  This means that
1039      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
1040      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
1041   unsigned char *standard_opcode_lengths;
1042
1043   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
1044      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
1045      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
1046      indigestion.  */
1047   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
1048   const char **include_dirs;
1049
1050   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
1051      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
1052      Don't try to free them directly.  */
1053   unsigned int num_file_names, file_names_size;
1054   struct file_entry
1055   {
1056     const char *name;
1057     unsigned int dir_index;
1058     unsigned int mod_time;
1059     unsigned int length;
1060     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
1061     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
1062   } *file_names;
1063
1064   /* The start and end of the statement program following this
1065      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
1066   const gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
1067 };
1068
1069 /* When we construct a partial symbol table entry we only
1070    need this much information.  */
1071 struct partial_die_info
1072   {
1073     /* Offset of this DIE.  */
1074     sect_offset offset;
1075
1076     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1077     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1078
1079     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
1080     unsigned int has_children : 1;
1081     unsigned int is_external : 1;
1082     unsigned int is_declaration : 1;
1083     unsigned int has_type : 1;
1084     unsigned int has_specification : 1;
1085     unsigned int has_pc_info : 1;
1086     unsigned int may_be_inlined : 1;
1087
1088     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
1089        computed.  */
1090     unsigned int scope_set : 1;
1091
1092     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
1093     unsigned int has_byte_size : 1;
1094
1095     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
1096     unsigned int has_template_arguments : 1;
1097
1098     /* Flag set if fixup_partial_die has been called on this die.  */
1099     unsigned int fixup_called : 1;
1100
1101     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1102     unsigned int is_dwz : 1;
1103
1104     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1105     unsigned int spec_is_dwz : 1;
1106
1107     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
1108        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
1109     const char *name;
1110
1111     /* The linkage name, if present.  */
1112     const char *linkage_name;
1113
1114     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
1115        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
1116        when this compilation unit leaves the cache.  */
1117     const char *scope;
1118
1119     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
1120        which field is live.  */
1121     union
1122     {
1123       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1124       struct dwarf_block *locdesc;
1125       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1126       sect_offset offset;
1127     } d;
1128
1129     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1130     CORE_ADDR lowpc;
1131     CORE_ADDR highpc;
1132
1133     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1134        DW_AT_sibling, if any.  */
1135     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, read_partial_die could
1136        return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1137     const gdb_byte *sibling;
1138
1139     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1140        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1141        DW_AT_extension).  */
1142     sect_offset spec_offset;
1143
1144     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1145        if any.  */
1146     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
1147   };
1148
1149 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1150 struct abbrev_info
1151   {
1152     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1153     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1154     unsigned short has_children;                /* boolean */
1155     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1156     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1157     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1158   };
1159
1160 struct attr_abbrev
1161   {
1162     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1163     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1164   };
1165
1166 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1167 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1168
1169 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1170
1171 struct abbrev_table
1172 {
1173   /* Where the abbrev table came from.
1174      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1175   sect_offset offset;
1176
1177   /* Storage for the abbrev table.  */
1178   struct obstack abbrev_obstack;
1179
1180   /* Hash table of abbrevs.
1181      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1182      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1183      don't either.  */
1184   struct abbrev_info **abbrevs;
1185 };
1186
1187 /* Attributes have a name and a value.  */
1188 struct attribute
1189   {
1190     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1191     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1192
1193     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1194        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1195        here for better struct attribute alignment.  */
1196     unsigned int string_is_canonical : 1;
1197
1198     union
1199       {
1200         const char *str;
1201         struct dwarf_block *blk;
1202         ULONGEST unsnd;
1203         LONGEST snd;
1204         CORE_ADDR addr;
1205         ULONGEST signature;
1206       }
1207     u;
1208   };
1209
1210 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1211 struct die_info
1212   {
1213     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1214     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1215
1216     /* Number of attributes */
1217     unsigned char num_attrs;
1218
1219     /* True if we're presently building the full type name for the
1220        type derived from this DIE.  */
1221     unsigned char building_fullname : 1;
1222
1223     /* True if this die is in process.  PR 16581.  */
1224     unsigned char in_process : 1;
1225
1226     /* Abbrev number */
1227     unsigned int abbrev;
1228
1229     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1230     sect_offset offset;
1231
1232     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1233        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1234        this node; and all the children of a given node are chained
1235        together via their SIBLING fields.  */
1236     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1237     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1238     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1239
1240     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1241        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1242        sufficiently portable C.  */
1243     struct attribute attrs[1];
1244   };
1245
1246 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1247
1248 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1249 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1250 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1251 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1252 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1253 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1254 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1255
1256 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1257 struct dwarf_block
1258   {
1259     size_t size;
1260
1261     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1262     const gdb_byte *data;
1263   };
1264
1265 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1266 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1267 #endif
1268
1269 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1270 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1271 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1272 #endif
1273
1274 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1275    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1276    and friends.  */
1277 static int bits_per_byte = 8;
1278
1279 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1280    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1281    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1282 struct field_info
1283   {
1284     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1285     struct nextfield
1286       {
1287         struct nextfield *next;
1288         int accessibility;
1289         int virtuality;
1290         struct field field;
1291       }
1292      *fields, *baseclasses;
1293
1294     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1295     int nfields;
1296
1297     /* Number of baseclasses.  */
1298     int nbaseclasses;
1299
1300     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1301     int non_public_fields;
1302
1303     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
1304        are encountered in the object file.  */
1305     struct nextfnfield
1306       {
1307         struct nextfnfield *next;
1308         struct fn_field fnfield;
1309       }
1310      *fnfields;
1311
1312     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1313        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1314        to the head of the member function field chain.  */
1315     struct fnfieldlist
1316       {
1317         const char *name;
1318         int length;
1319         struct nextfnfield *head;
1320       }
1321      *fnfieldlists;
1322
1323     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
1324     int nfnfields;
1325
1326     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1327        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1328     struct typedef_field_list
1329       {
1330         struct typedef_field field;
1331         struct typedef_field_list *next;
1332       }
1333     *typedef_field_list;
1334     unsigned typedef_field_list_count;
1335   };
1336
1337 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1338    for.  */
1339 struct dwarf2_queue_item
1340 {
1341   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1342   enum language pretend_language;
1343   struct dwarf2_queue_item *next;
1344 };
1345
1346 /* The current queue.  */
1347 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1348
1349 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1350    have not been referenced for the processing of this many
1351    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1352    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1353    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1354 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
1355 static void
1356 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1357                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1358 {
1359   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1360                             "dwarf2 compilation units is %s.\n"),
1361                     value);
1362 }
1363 \f
1364 /* local function prototypes */
1365
1366 static const char *get_section_name (const struct dwarf2_section_info *);
1367
1368 static const char *get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *);
1369
1370 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
1371
1372 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1373                                       struct dwarf2_cu *cu);
1374
1375 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1376   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1377
1378 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *);
1379
1380 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1381                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1382                                   int, struct dwarf2_cu *);
1383
1384 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1385                                 struct dwarf2_cu *);
1386
1387 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1388                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1389                                    int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu);
1390
1391 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1392                                 CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
1393                                 struct dwarf2_cu *cu);
1394
1395 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1396                                      struct dwarf2_cu *cu);
1397
1398 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1399                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1400                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1401
1402 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1403                                 struct objfile *);
1404
1405 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1406
1407 static struct abbrev_info *abbrev_table_lookup_abbrev
1408   (const struct abbrev_table *, unsigned int);
1409
1410 static struct abbrev_table *abbrev_table_read_table
1411   (struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1412
1413 static void abbrev_table_free (struct abbrev_table *);
1414
1415 static void abbrev_table_free_cleanup (void *);
1416
1417 static void dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *,
1418                                  struct dwarf2_section_info *);
1419
1420 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
1421
1422 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1423
1424 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1425   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1426
1427 static const gdb_byte *read_partial_die (const struct die_reader_specs *,
1428                                          struct partial_die_info *,
1429                                          struct abbrev_info *,
1430                                          unsigned int,
1431                                          const gdb_byte *);
1432
1433 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1434                                                   struct dwarf2_cu *);
1435
1436 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
1437                                struct dwarf2_cu *);
1438
1439 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1440                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1441                                        const gdb_byte *);
1442
1443 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1444
1445 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1446
1447 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1448
1449 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1450
1451 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1452
1453 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1454                                unsigned int *);
1455
1456 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1457
1458 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1459   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1460    unsigned int *, unsigned int *);
1461
1462 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1463                             const struct comp_unit_head *,
1464                             unsigned int *);
1465
1466 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1467
1468 static sect_offset read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *,
1469                                        sect_offset);
1470
1471 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1472
1473 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1474
1475 static const char *read_indirect_string (bfd *, const gdb_byte *,
1476                                          const struct comp_unit_head *,
1477                                          unsigned int *);
1478
1479 static const char *read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *, LONGEST);
1480
1481 static ULONGEST read_unsigned_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1482
1483 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1484
1485 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1486                                               const gdb_byte *,
1487                                               unsigned int *);
1488
1489 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1490                                    ULONGEST str_index);
1491
1492 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1493
1494 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1495                                       struct dwarf2_cu *);
1496
1497 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1498                                                 unsigned int);
1499
1500 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1501                                struct dwarf2_cu *cu);
1502
1503 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1504
1505 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1506                                            struct dwarf2_cu **);
1507
1508 static void free_line_header (struct line_header *lh);
1509
1510 static struct line_header *dwarf_decode_line_header (unsigned int offset,
1511                                                      struct dwarf2_cu *cu);
1512
1513 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1514                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1515                                 CORE_ADDR);
1516
1517 static void dwarf2_start_subfile (const char *, const char *);
1518
1519 static struct compunit_symtab *dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *,
1520                                                     const char *, const char *,
1521                                                     CORE_ADDR);
1522
1523 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1524                                   struct dwarf2_cu *);
1525
1526 static struct symbol *new_symbol_full (struct die_info *, struct type *,
1527                                        struct dwarf2_cu *, struct symbol *);
1528
1529 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1530                                 struct dwarf2_cu *);
1531
1532 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1533                                      struct type *type,
1534                                      const char *name,
1535                                      struct obstack *obstack,
1536                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1537                                      const gdb_byte **bytes,
1538                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1539
1540 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1541
1542 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1543
1544 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1545                                           struct dwarf2_cu *);
1546
1547 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1548                                   struct dwarf2_cu *);
1549
1550 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1551                                          struct dwarf2_cu *);
1552
1553 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1554                                      struct dwarf2_cu *);
1555
1556 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1557
1558 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1559
1560 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1561
1562 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1563                               const char *suffix, int physname,
1564                               struct dwarf2_cu *cu);
1565
1566 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1567
1568 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1569
1570 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1571
1572 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1573
1574 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1575
1576 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1577                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1578
1579 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1580                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *,
1581                                  struct partial_symtab *);
1582
1583 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1584                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1585                                  struct dwarf2_cu *);
1586
1587 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1588                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1589
1590 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1591                               struct dwarf2_cu *);
1592
1593 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1594                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1595
1596 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1597                                   struct die_info *, struct type *,
1598                                   struct dwarf2_cu *);
1599
1600 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1601                                              struct type *,
1602                                              struct dwarf2_cu *);
1603
1604 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1605
1606 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1607
1608 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1609
1610 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1611
1612 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1613
1614 static int read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1615
1616 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1617                                       struct dwarf2_cu *cu);
1618
1619 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1620                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1621
1622 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1623
1624 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1625
1626 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1627                                                        struct dwarf2_cu *);
1628
1629 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1630   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1631    struct die_info *);
1632
1633 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1634                                                const gdb_byte *info_ptr,
1635                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1636                                                struct die_info *parent);
1637
1638 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1639                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1640                                         int *, int);
1641
1642 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1643                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1644                                       int *);
1645
1646 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1647
1648 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1649                                              struct obstack *);
1650
1651 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1652
1653 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1654                                      struct die_info *die,
1655                                      struct dwarf2_cu *cu);
1656
1657 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1658                                     struct dwarf2_cu *cu);
1659
1660 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1661                                           struct dwarf2_cu **);
1662
1663 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1664
1665 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1666
1667 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1668
1669 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1670
1671 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1672
1673 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1674
1675 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1676
1677 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1678
1679 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1680                         struct die_info *);
1681
1682 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1683
1684 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1685                                 struct dwarf2_cu *);
1686
1687 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1688
1689 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1690
1691 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1692                                                const struct attribute *,
1693                                                struct dwarf2_cu **);
1694
1695 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1696                                         const struct attribute *,
1697                                         struct dwarf2_cu **);
1698
1699 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1700                                         const struct attribute *,
1701                                         struct dwarf2_cu **);
1702
1703 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1704                                          struct dwarf2_cu *);
1705
1706 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1707                                               const struct attribute *,
1708                                               struct dwarf2_cu *);
1709
1710 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1711
1712 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1713
1714 /* memory allocation interface */
1715
1716 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1717
1718 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1719
1720 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int, int);
1721
1722 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1723
1724 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1725
1726 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1727
1728 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1729
1730 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1731                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1732                                    const struct attribute *attr);
1733
1734 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1735                                          struct symbol *sym,
1736                                          struct dwarf2_cu *cu,
1737                                          int is_block);
1738
1739 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1740                                      const gdb_byte *info_ptr,
1741                                      struct abbrev_info *abbrev);
1742
1743 static void free_stack_comp_unit (void *);
1744
1745 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1746
1747 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1748
1749 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1750   (sect_offset offset, unsigned int offset_in_dwz, struct objfile *objfile);
1751
1752 static void init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1753                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1754
1755 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1756                                    struct die_info *comp_unit_die,
1757                                    enum language pretend_language);
1758
1759 static void free_heap_comp_unit (void *);
1760
1761 static void free_cached_comp_units (void *);
1762
1763 static void age_cached_comp_units (void);
1764
1765 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1766
1767 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1768                                   struct dwarf2_cu *);
1769
1770 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1771
1772 static int create_all_type_units (struct objfile *);
1773
1774 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1775                                  enum language);
1776
1777 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1778                                     enum language);
1779
1780 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1781                                     enum language);
1782
1783 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1784                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1785
1786 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1787
1788 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1789
1790 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1791                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1792
1793 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1794
1795 static void dwarf2_release_queue (void *dummy);
1796
1797 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1798                              enum language pretend_language);
1799
1800 static void process_queue (void);
1801
1802 static void find_file_and_directory (struct die_info *die,
1803                                      struct dwarf2_cu *cu,
1804                                      const char **name, const char **comp_dir);
1805
1806 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1807                              const char *comp_dir);
1808
1809 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1810   (struct comp_unit_head *header,
1811    struct dwarf2_section_info *section,
1812    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1813    int is_debug_types_section);
1814
1815 static void init_cutu_and_read_dies
1816   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1817    int use_existing_cu, int keep,
1818    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1819
1820 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1821   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1822    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1823
1824 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1825
1826 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1827
1828 static struct dwo_unit *lookup_dwo_unit_in_dwp
1829   (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
1830    ULONGEST signature, int is_debug_types);
1831
1832 static struct dwp_file *get_dwp_file (void);
1833
1834 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1835   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1836
1837 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1838   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1839
1840 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
1841
1842 static void free_dwo_file_cleanup (void *);
1843
1844 static void process_cu_includes (void);
1845
1846 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
1847 \f
1848 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
1849
1850 static void
1851 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
1852 {
1853   complaint (&symfile_complaints,
1854              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
1855 }
1856
1857 static void
1858 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
1859 {
1860   complaint (&symfile_complaints,
1861              _(".debug_line section has line data without a file"));
1862 }
1863
1864 static void
1865 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
1866 {
1867   complaint (&symfile_complaints,
1868              _(".debug_line section has line "
1869                "program sequence without an end"));
1870 }
1871
1872 static void
1873 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
1874 {
1875   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
1876 }
1877
1878 static void
1879 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
1880                                               int arg3)
1881 {
1882   complaint (&symfile_complaints,
1883              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
1884              arg1, arg2, arg3);
1885 }
1886
1887 static void
1888 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
1889 {
1890   complaint (&symfile_complaints,
1891              _("debug info runs off end of %s section"
1892                " [in module %s]"),
1893              get_section_name (section),
1894              get_section_file_name (section));
1895 }
1896
1897 static void
1898 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
1899 {
1900   complaint (&symfile_complaints,
1901              _("macro debug info contains a "
1902                "malformed macro definition:\n`%s'"),
1903              arg1);
1904 }
1905
1906 static void
1907 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
1908 {
1909   complaint (&symfile_complaints,
1910              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
1911              arg1, arg2);
1912 }
1913 \f
1914 #if WORDS_BIGENDIAN
1915
1916 /* Convert VALUE between big- and little-endian.  */
1917 static offset_type
1918 byte_swap (offset_type value)
1919 {
1920   offset_type result;
1921
1922   result = (value & 0xff) << 24;
1923   result |= (value & 0xff00) << 8;
1924   result |= (value & 0xff0000) >> 8;
1925   result |= (value & 0xff000000) >> 24;
1926   return result;
1927 }
1928
1929 #define MAYBE_SWAP(V)  byte_swap (V)
1930
1931 #else
1932 #define MAYBE_SWAP(V) (V)
1933 #endif /* WORDS_BIGENDIAN */
1934
1935 /* Read the given attribute value as an address, taking the attribute's
1936    form into account.  */
1937
1938 static CORE_ADDR
1939 attr_value_as_address (struct attribute *attr)
1940 {
1941   CORE_ADDR addr;
1942
1943   if (attr->form != DW_FORM_addr && attr->form != DW_FORM_GNU_addr_index)
1944     {
1945       /* Aside from a few clearly defined exceptions, attributes that
1946          contain an address must always be in DW_FORM_addr form.
1947          Unfortunately, some compilers happen to be violating this
1948          requirement by encoding addresses using other forms, such
1949          as DW_FORM_data4 for example.  For those broken compilers,
1950          we try to do our best, without any guarantee of success,
1951          to interpret the address correctly.  It would also be nice
1952          to generate a complaint, but that would require us to maintain
1953          a list of legitimate cases where a non-address form is allowed,
1954          as well as update callers to pass in at least the CU's DWARF
1955          version.  This is more overhead than what we're willing to
1956          expand for a pretty rare case.  */
1957       addr = DW_UNSND (attr);
1958     }
1959   else
1960     addr = DW_ADDR (attr);
1961
1962   return addr;
1963 }
1964
1965 /* The suffix for an index file.  */
1966 #define INDEX_SUFFIX ".gdb-index"
1967
1968 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1969    information and return true if we have enough to do something.
1970    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
1971    ELF names are used.  */
1972
1973 int
1974 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
1975                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
1976 {
1977   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
1978   if (!dwarf2_per_objfile)
1979     {
1980       /* Initialize per-objfile state.  */
1981       struct dwarf2_per_objfile *data
1982         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1983
1984       memset (data, 0, sizeof (*data));
1985       set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1986       dwarf2_per_objfile = data;
1987
1988       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections,
1989                              (void *) names);
1990       dwarf2_per_objfile->objfile = objfile;
1991     }
1992   return (!dwarf2_per_objfile->info.is_virtual
1993           && dwarf2_per_objfile->info.s.asection != NULL
1994           && !dwarf2_per_objfile->abbrev.is_virtual
1995           && dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection != NULL);
1996 }
1997
1998 /* Return the containing section of virtual section SECTION.  */
1999
2000 static struct dwarf2_section_info *
2001 get_containing_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2002 {
2003   gdb_assert (section->is_virtual);
2004   return section->s.containing_section;
2005 }
2006
2007 /* Return the bfd owner of SECTION.  */
2008
2009 static struct bfd *
2010 get_section_bfd_owner (const struct dwarf2_section_info *section)
2011 {
2012   if (section->is_virtual)
2013     {
2014       section = get_containing_section (section);
2015       gdb_assert (!section->is_virtual);
2016     }
2017   return section->s.asection->owner;
2018 }
2019
2020 /* Return the bfd section of SECTION.
2021    Returns NULL if the section is not present.  */
2022
2023 static asection *
2024 get_section_bfd_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2025 {
2026   if (section->is_virtual)
2027     {
2028       section = get_containing_section (section);
2029       gdb_assert (!section->is_virtual);
2030     }
2031   return section->s.asection;
2032 }
2033
2034 /* Return the name of SECTION.  */
2035
2036 static const char *
2037 get_section_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2038 {
2039   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2040
2041   gdb_assert (sectp != NULL);
2042   return bfd_section_name (get_section_bfd_owner (section), sectp);
2043 }
2044
2045 /* Return the name of the file SECTION is in.  */
2046
2047 static const char *
2048 get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2049 {
2050   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
2051
2052   return bfd_get_filename (abfd);
2053 }
2054
2055 /* Return the id of SECTION.
2056    Returns 0 if SECTION doesn't exist.  */
2057
2058 static int
2059 get_section_id (const struct dwarf2_section_info *section)
2060 {
2061   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2062
2063   if (sectp == NULL)
2064     return 0;
2065   return sectp->id;
2066 }
2067
2068 /* Return the flags of SECTION.
2069    SECTION (or containing section if this is a virtual section) must exist.  */
2070
2071 static int
2072 get_section_flags (const struct dwarf2_section_info *section)
2073 {
2074   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2075
2076   gdb_assert (sectp != NULL);
2077   return bfd_get_section_flags (sectp->owner, sectp);
2078 }
2079
2080 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
2081    compressed section names.  */
2082
2083 static int
2084 section_is_p (const char *section_name,
2085               const struct dwarf2_section_names *names)
2086 {
2087   if (names->normal != NULL
2088       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
2089     return 1;
2090   if (names->compressed != NULL
2091       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
2092     return 1;
2093   return 0;
2094 }
2095
2096 /* This function is mapped across the sections and remembers the
2097    offset and size of each of the debugging sections we are interested
2098    in.  */
2099
2100 static void
2101 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *vnames)
2102 {
2103   const struct dwarf2_debug_sections *names;
2104   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
2105
2106   if (vnames == NULL)
2107     names = &dwarf2_elf_names;
2108   else
2109     names = (const struct dwarf2_debug_sections *) vnames;
2110
2111   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2112     {
2113     }
2114   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info))
2115     {
2116       dwarf2_per_objfile->info.s.asection = sectp;
2117       dwarf2_per_objfile->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2118     }
2119   else if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev))
2120     {
2121       dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection = sectp;
2122       dwarf2_per_objfile->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2123     }
2124   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line))
2125     {
2126       dwarf2_per_objfile->line.s.asection = sectp;
2127       dwarf2_per_objfile->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2128     }
2129   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc))
2130     {
2131       dwarf2_per_objfile->loc.s.asection = sectp;
2132       dwarf2_per_objfile->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
2133     }
2134   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo))
2135     {
2136       dwarf2_per_objfile->macinfo.s.asection = sectp;
2137       dwarf2_per_objfile->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
2138     }
2139   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro))
2140     {
2141       dwarf2_per_objfile->macro.s.asection = sectp;
2142       dwarf2_per_objfile->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2143     }
2144   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str))
2145     {
2146       dwarf2_per_objfile->str.s.asection = sectp;
2147       dwarf2_per_objfile->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2148     }
2149   else if (section_is_p (sectp->name, &names->addr))
2150     {
2151       dwarf2_per_objfile->addr.s.asection = sectp;
2152       dwarf2_per_objfile->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
2153     }
2154   else if (section_is_p (sectp->name, &names->frame))
2155     {
2156       dwarf2_per_objfile->frame.s.asection = sectp;
2157       dwarf2_per_objfile->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2158     }
2159   else if (section_is_p (sectp->name, &names->eh_frame))
2160     {
2161       dwarf2_per_objfile->eh_frame.s.asection = sectp;
2162       dwarf2_per_objfile->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2163     }
2164   else if (section_is_p (sectp->name, &names->ranges))
2165     {
2166       dwarf2_per_objfile->ranges.s.asection = sectp;
2167       dwarf2_per_objfile->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2168     }
2169   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types))
2170     {
2171       struct dwarf2_section_info type_section;
2172
2173       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
2174       type_section.s.asection = sectp;
2175       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
2176
2177       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types,
2178                      &type_section);
2179     }
2180   else if (section_is_p (sectp->name, &names->gdb_index))
2181     {
2182       dwarf2_per_objfile->gdb_index.s.asection = sectp;
2183       dwarf2_per_objfile->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2184     }
2185
2186   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
2187       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
2188     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
2189 }
2190
2191 /* A helper function that decides whether a section is empty,
2192    or not present.  */
2193
2194 static int
2195 dwarf2_section_empty_p (const struct dwarf2_section_info *section)
2196 {
2197   if (section->is_virtual)
2198     return section->size == 0;
2199   return section->s.asection == NULL || section->size == 0;
2200 }
2201
2202 /* Read the contents of the section INFO.
2203    OBJFILE is the main object file, but not necessarily the file where
2204    the section comes from.  E.g., for DWO files the bfd of INFO is the bfd
2205    of the DWO file.
2206    If the section is compressed, uncompress it before returning.  */
2207
2208 static void
2209 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, struct dwarf2_section_info *info)
2210 {
2211   asection *sectp;
2212   bfd *abfd;
2213   gdb_byte *buf, *retbuf;
2214
2215   if (info->readin)
2216     return;
2217   info->buffer = NULL;
2218   info->readin = 1;
2219
2220   if (dwarf2_section_empty_p (info))
2221     return;
2222
2223   sectp = get_section_bfd_section (info);
2224
2225   /* If this is a virtual section we need to read in the real one first.  */
2226   if (info->is_virtual)
2227     {
2228       struct dwarf2_section_info *containing_section =
2229         get_containing_section (info);
2230
2231       gdb_assert (sectp != NULL);
2232       if ((sectp->flags & SEC_RELOC) != 0)
2233         {
2234           error (_("Dwarf Error: DWP format V2 with relocations is not"
2235                    " supported in section %s [in module %s]"),
2236                  get_section_name (info), get_section_file_name (info));
2237         }
2238       dwarf2_read_section (objfile, containing_section);
2239       /* Other code should have already caught virtual sections that don't
2240          fit.  */
2241       gdb_assert (info->virtual_offset + info->size
2242                   <= containing_section->size);
2243       /* If the real section is empty or there was a problem reading the
2244          section we shouldn't get here.  */
2245       gdb_assert (containing_section->buffer != NULL);
2246       info->buffer = containing_section->buffer + info->virtual_offset;
2247       return;
2248     }
2249
2250   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
2251      Otherwise we attach it to the BFD.  */
2252   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
2253     {
2254       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
2255       return;
2256     }
2257
2258   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
2259   info->buffer = buf;
2260
2261   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
2262      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
2263      We never compress sections in .o files, so we only need to
2264      try this when the section is not compressed.  */
2265   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2266   if (retbuf != NULL)
2267     {
2268       info->buffer = retbuf;
2269       return;
2270     }
2271
2272   abfd = get_section_bfd_owner (info);
2273   gdb_assert (abfd != NULL);
2274
2275   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2276       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2277     {
2278       error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data"
2279                " in section %s [in module %s]"),
2280              bfd_section_name (abfd, sectp), bfd_get_filename (abfd));
2281     }
2282 }
2283
2284 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2285    If you are positive that the section has been read before using the
2286    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2287    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2288    function, because for compressed sections the size field is not set
2289    correctly until the section has been read.  */
2290
2291 static bfd_size_type
2292 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2293                      struct dwarf2_section_info *info)
2294 {
2295   if (!info->readin)
2296     dwarf2_read_section (objfile, info);
2297   return info->size;
2298 }
2299
2300 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2301    SECTION_NAME.  */
2302
2303 void
2304 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2305                          enum dwarf2_section_enum sect,
2306                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2307                          bfd_size_type *sizep)
2308 {
2309   struct dwarf2_per_objfile *data
2310     = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2311   struct dwarf2_section_info *info;
2312
2313   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2314      return nothing.  */
2315   if (data == NULL)
2316     {
2317       *sectp = NULL;
2318       *bufp = NULL;
2319       *sizep = 0;
2320       return;
2321     }
2322   switch (sect)
2323     {
2324     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2325       info = &data->frame;
2326       break;
2327     case DWARF2_EH_FRAME:
2328       info = &data->eh_frame;
2329       break;
2330     default:
2331       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2332     }
2333
2334   dwarf2_read_section (objfile, info);
2335
2336   *sectp = get_section_bfd_section (info);
2337   *bufp = info->buffer;
2338   *sizep = info->size;
2339 }
2340
2341 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2342
2343 static void
2344 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2345 {
2346   struct dwz_file *dwz_file = arg;
2347
2348   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2349      is ELF-only (at the time of writing).  */
2350   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2351     {
2352       dwz_file->abbrev.s.asection = sectp;
2353       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2354     }
2355   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2356     {
2357       dwz_file->info.s.asection = sectp;
2358       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2359     }
2360   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2361     {
2362       dwz_file->str.s.asection = sectp;
2363       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2364     }
2365   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2366     {
2367       dwz_file->line.s.asection = sectp;
2368       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2369     }
2370   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2371     {
2372       dwz_file->macro.s.asection = sectp;
2373       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2374     }
2375   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2376     {
2377       dwz_file->gdb_index.s.asection = sectp;
2378       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2379     }
2380 }
2381
2382 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Return NULL if
2383    there is no .gnu_debugaltlink section in the file.  Error if there
2384    is such a section but the file cannot be found.  */
2385
2386 static struct dwz_file *
2387 dwarf2_get_dwz_file (void)
2388 {
2389   bfd *dwz_bfd;
2390   char *data;
2391   struct cleanup *cleanup;
2392   const char *filename;
2393   struct dwz_file *result;
2394   bfd_size_type buildid_len_arg;
2395   size_t buildid_len;
2396   bfd_byte *buildid;
2397
2398   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2399     return dwarf2_per_objfile->dwz_file;
2400
2401   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2402   data = bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2403                                       &buildid_len_arg, &buildid);
2404   if (data == NULL)
2405     {
2406       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2407         return NULL;
2408       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2409              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2410     }
2411   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
2412   make_cleanup (xfree, buildid);
2413
2414   buildid_len = (size_t) buildid_len_arg;
2415
2416   filename = (const char *) data;
2417   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2418     {
2419       char *abs = gdb_realpath (objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2420       char *rel;
2421
2422       make_cleanup (xfree, abs);
2423       abs = ldirname (abs);
2424       make_cleanup (xfree, abs);
2425
2426       rel = concat (abs, SLASH_STRING, filename, (char *) NULL);
2427       make_cleanup (xfree, rel);
2428       filename = rel;
2429     }
2430
2431   /* First try the file name given in the section.  If that doesn't
2432      work, try to use the build-id instead.  */
2433   dwz_bfd = gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1);
2434   if (dwz_bfd != NULL)
2435     {
2436       if (!build_id_verify (dwz_bfd, buildid_len, buildid))
2437         {
2438           gdb_bfd_unref (dwz_bfd);
2439           dwz_bfd = NULL;
2440         }
2441     }
2442
2443   if (dwz_bfd == NULL)
2444     dwz_bfd = build_id_to_debug_bfd (buildid_len, buildid);
2445
2446   if (dwz_bfd == NULL)
2447     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' file for %s"),
2448            objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2449
2450   result = OBSTACK_ZALLOC (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
2451                            struct dwz_file);
2452   result->dwz_bfd = dwz_bfd;
2453
2454   bfd_map_over_sections (dwz_bfd, locate_dwz_sections, result);
2455
2456   do_cleanups (cleanup);
2457
2458   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, dwz_bfd);
2459   dwarf2_per_objfile->dwz_file = result;
2460   return result;
2461 }
2462 \f
2463 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2464
2465 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2466    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2467    derived entries to support the sharing.
2468    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2469    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2470 struct quick_file_names
2471 {
2472   /* The data used to construct the hash key.  */
2473   struct stmt_list_hash hash;
2474
2475   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2476   unsigned int num_file_names;
2477
2478   /* The file names from the line table, after being run through
2479      file_full_name.  */
2480   const char **file_names;
2481
2482   /* The file names from the line table after being run through
2483      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2484   const char **real_names;
2485 };
2486
2487 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2488    object of this type.  This is used to hold information needed by
2489    the various "quick" methods.  */
2490 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2491 {
2492   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2493      or it's currently not read in.
2494      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2495   struct quick_file_names *file_names;
2496
2497   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2498      CU have not yet been read.  */
2499   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
2500
2501   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2502      expand_symtabs_matching.  */
2503   unsigned int mark : 1;
2504
2505   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2506      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2507   unsigned int no_file_data : 1;
2508 };
2509
2510 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2511
2512 static hashval_t
2513 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2514 {
2515   hashval_t v = 0;
2516
2517   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2518     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2519   v += stmt_list_hash->line_offset.sect_off;
2520   return v;
2521 }
2522
2523 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2524
2525 static int
2526 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2527                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2528 {
2529   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2530     return 0;
2531   if (lhs->dwo_unit != NULL
2532       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2533     return 0;
2534
2535   return lhs->line_offset.sect_off == rhs->line_offset.sect_off;
2536 }
2537
2538 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2539
2540 static hashval_t
2541 hash_file_name_entry (const void *e)
2542 {
2543   const struct quick_file_names *file_data = e;
2544
2545   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2546 }
2547
2548 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2549
2550 static int
2551 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2552 {
2553   const struct quick_file_names *ea = a;
2554   const struct quick_file_names *eb = b;
2555
2556   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2557 }
2558
2559 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2560
2561 static void
2562 delete_file_name_entry (void *e)
2563 {
2564   struct quick_file_names *file_data = e;
2565   int i;
2566
2567   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2568     {
2569       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2570       if (file_data->real_names)
2571         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2572     }
2573
2574   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2575      so we don't free it here.  */
2576 }
2577
2578 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2579
2580 static htab_t
2581 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2582 {
2583   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2584                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2585                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2586 }
2587
2588 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2589    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2590    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2591
2592 static void
2593 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2594 {
2595   if (per_cu->is_debug_types)
2596     load_full_type_unit (per_cu);
2597   else
2598     load_full_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2599
2600   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
2601
2602   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2603 }
2604
2605 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2606
2607 static void
2608 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2609 {
2610   struct cleanup *back_to;
2611
2612   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2613      is handled elsewhere.  */
2614   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2615     return;
2616
2617   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2618
2619   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2620       ? per_cu->v.quick->compunit_symtab == NULL
2621       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2622     {
2623       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2624       load_cu (per_cu);
2625
2626       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2627          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2628          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2629       if (!per_cu->is_debug_types
2630           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2631           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2632           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2633           /* DWP files aren't supported yet.  */
2634           && get_dwp_file () == NULL)
2635         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2636     }
2637
2638   process_queue ();
2639
2640   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2641      been used recently.  */
2642   age_cached_comp_units ();
2643
2644   do_cleanups (back_to);
2645 }
2646
2647 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2648    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2649    table.  */
2650
2651 static struct compunit_symtab *
2652 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2653 {
2654   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2655   if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
2656     {
2657       struct cleanup *back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
2658       increment_reading_symtab ();
2659       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
2660       process_cu_includes ();
2661       do_cleanups (back_to);
2662     }
2663
2664   return per_cu->v.quick->compunit_symtab;
2665 }
2666
2667 /* Return the CU/TU given its index.
2668
2669    This is intended for loops like:
2670
2671    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2672                     + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
2673      {
2674        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
2675
2676        ...;
2677      }
2678 */
2679
2680 static struct dwarf2_per_cu_data *
2681 dw2_get_cutu (int index)
2682 {
2683   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2684     {
2685       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2686       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_units);
2687       return &dwarf2_per_objfile->all_type_units[index]->per_cu;
2688     }
2689
2690   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2691 }
2692
2693 /* Return the CU given its index.
2694    This differs from dw2_get_cutu in that it's for when you know INDEX
2695    refers to a CU.  */
2696
2697 static struct dwarf2_per_cu_data *
2698 dw2_get_cu (int index)
2699 {
2700   gdb_assert (index >= 0 && index < dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
2701
2702   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2703 }
2704
2705 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2706    CUs.  */
2707
2708 static void
2709 create_cus_from_index_list (struct objfile *objfile,
2710                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2711                             struct dwarf2_section_info *section,
2712                             int is_dwz,
2713                             int base_offset)
2714 {
2715   offset_type i;
2716
2717   for (i = 0; i < n_elements; i += 2)
2718     {
2719       struct dwarf2_per_cu_data *the_cu;
2720       ULONGEST offset, length;
2721
2722       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2723       offset = extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2724       length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2725       cu_list += 2 * 8;
2726
2727       the_cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2728                                struct dwarf2_per_cu_data);
2729       the_cu->offset.sect_off = offset;
2730       the_cu->length = length;
2731       the_cu->objfile = objfile;
2732       the_cu->section = section;
2733       the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2734                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2735       the_cu->is_dwz = is_dwz;
2736       dwarf2_per_objfile->all_comp_units[base_offset + i / 2] = the_cu;
2737     }
2738 }
2739
2740 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2741    the CU objects for this objfile.  */
2742
2743 static void
2744 create_cus_from_index (struct objfile *objfile,
2745                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
2746                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
2747 {
2748   struct dwz_file *dwz;
2749
2750   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = (cu_list_elements + dwz_elements) / 2;
2751   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
2752     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2753                      dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2754                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
2755
2756   create_cus_from_index_list (objfile, cu_list, cu_list_elements,
2757                               &dwarf2_per_objfile->info, 0, 0);
2758
2759   if (dwz_elements == 0)
2760     return;
2761
2762   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2763   create_cus_from_index_list (objfile, dwz_list, dwz_elements, &dwz->info, 1,
2764                               cu_list_elements / 2);
2765 }
2766
2767 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
2768
2769 static void
2770 create_signatured_type_table_from_index (struct objfile *objfile,
2771                                          struct dwarf2_section_info *section,
2772                                          const gdb_byte *bytes,
2773                                          offset_type elements)
2774 {
2775   offset_type i;
2776   htab_t sig_types_hash;
2777
2778   dwarf2_per_objfile->n_type_units
2779     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
2780     = elements / 3;
2781   dwarf2_per_objfile->all_type_units
2782     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
2783                * sizeof (struct signatured_type *));
2784
2785   sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
2786
2787   for (i = 0; i < elements; i += 3)
2788     {
2789       struct signatured_type *sig_type;
2790       ULONGEST offset, type_offset_in_tu, signature;
2791       void **slot;
2792
2793       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2794       offset = extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2795       type_offset_in_tu = extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
2796                                                     BFD_ENDIAN_LITTLE);
2797       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2798       bytes += 3 * 8;
2799
2800       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2801                                  struct signatured_type);
2802       sig_type->signature = signature;
2803       sig_type->type_offset_in_tu.cu_off = type_offset_in_tu;
2804       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
2805       sig_type->per_cu.section = section;
2806       sig_type->per_cu.offset.sect_off = offset;
2807       sig_type->per_cu.objfile = objfile;
2808       sig_type->per_cu.v.quick
2809         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2810                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2811
2812       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
2813       *slot = sig_type;
2814
2815       dwarf2_per_objfile->all_type_units[i / 3] = sig_type;
2816     }
2817
2818   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
2819 }
2820
2821 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
2822    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
2823
2824 static void
2825 create_addrmap_from_index (struct objfile *objfile, struct mapped_index *index)
2826 {
2827   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2828   const gdb_byte *iter, *end;
2829   struct obstack temp_obstack;
2830   struct addrmap *mutable_map;
2831   struct cleanup *cleanup;
2832   CORE_ADDR baseaddr;
2833
2834   obstack_init (&temp_obstack);
2835   cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2836   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
2837
2838   iter = index->address_table;
2839   end = iter + index->address_table_size;
2840
2841   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2842
2843   while (iter < end)
2844     {
2845       ULONGEST hi, lo, cu_index;
2846       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2847       iter += 8;
2848       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2849       iter += 8;
2850       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2851       iter += 4;
2852
2853       if (lo > hi)
2854         {
2855           complaint (&symfile_complaints,
2856                      _(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
2857                      hex_string (lo), hex_string (hi));
2858           continue;
2859         }
2860
2861       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2862         {
2863           complaint (&symfile_complaints,
2864                      _(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
2865                      (unsigned) cu_index);
2866           continue;
2867         }
2868
2869       lo = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lo + baseaddr);
2870       hi = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, hi + baseaddr);
2871       addrmap_set_empty (mutable_map, lo, hi - 1, 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
2924       if (strchr (name, '(') != NULL)
2925         {
2926           char *without_params = cp_remove_params (name);
2927
2928           if (without_params != NULL)
2929             {
2930               make_cleanup (xfree, without_params);
2931               name = without_params;
2932             }
2933         }
2934     }
2935
2936   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
2937      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
2938      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
2939   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
2940                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
2941                                     ? 5 : index->version),
2942                                    name);
2943
2944   slot = hash & (index->symbol_table_slots - 1);
2945   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table_slots - 1)) | 1;
2946   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
2947
2948   for (;;)
2949     {
2950       /* Convert a slot number to an offset into the table.  */
2951       offset_type i = 2 * slot;
2952       const char *str;
2953       if (index->symbol_table[i] == 0 && index->symbol_table[i + 1] == 0)
2954         {
2955           do_cleanups (back_to);
2956           return 0;
2957         }
2958
2959       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i]);
2960       if (!cmp (name, str))
2961         {
2962           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
2963                                       + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i + 1]));
2964           do_cleanups (back_to);
2965           return 1;
2966         }
2967
2968       slot = (slot + step) & (index->symbol_table_slots - 1);
2969     }
2970 }
2971
2972 /* A helper function that reads the .gdb_index from SECTION and fills
2973    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the section;
2974    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is nonzero if it is
2975    ok to use deprecated sections.
2976
2977    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
2978    out parameters that are filled in with information about the CU and
2979    TU lists in the section.
2980
2981    Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
2982
2983 static int
2984 read_index_from_section (struct objfile *objfile,
2985                          const char *filename,
2986                          int deprecated_ok,
2987                          struct dwarf2_section_info *section,
2988                          struct mapped_index *map,
2989                          const gdb_byte **cu_list,
2990                          offset_type *cu_list_elements,
2991                          const gdb_byte **types_list,
2992                          offset_type *types_list_elements)
2993 {
2994   const gdb_byte *addr;
2995   offset_type version;
2996   offset_type *metadata;
2997   int i;
2998
2999   if (dwarf2_section_empty_p (section))
3000     return 0;
3001
3002   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
3003      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
3004   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
3005     return 0;
3006
3007   dwarf2_read_section (objfile, section);
3008
3009   addr = section->buffer;
3010   /* Version check.  */
3011   version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
3012   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
3013      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
3014      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
3015      indices.  */
3016   if (version < 4)
3017     {
3018       static int warning_printed = 0;
3019       if (!warning_printed)
3020         {
3021           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
3022                    filename);
3023           warning_printed = 1;
3024         }
3025       return 0;
3026     }
3027   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
3028      5 and later.
3029
3030      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
3031      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
3032      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
3033      indices unless the user has done
3034      "set use-deprecated-index-sections on".  */
3035   if (version < 6 && !deprecated_ok)
3036     {
3037       static int warning_printed = 0;
3038       if (!warning_printed)
3039         {
3040           warning (_("\
3041 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
3042 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
3043 to use the section anyway."),
3044                    filename);
3045           warning_printed = 1;
3046         }
3047       return 0;
3048     }
3049   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
3050      of the TU (for symbols coming from TUs),
3051      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.
3052      Plus gold-generated indices can have duplicate entries for global symbols,
3053      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15646.
3054      These are just performance bugs, and we can't distinguish gdb-generated
3055      indices from gold-generated ones, so issue no warning here.  */
3056
3057   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
3058      longer backward compatible.  */
3059   if (version > 8)
3060     return 0;
3061
3062   map->version = version;
3063   map->total_size = section->size;
3064
3065   metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
3066
3067   i = 0;
3068   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3069   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3070                        / 8);
3071   ++i;
3072
3073   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3074   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3075                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3076                           / 8);
3077   ++i;
3078
3079   map->address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3080   map->address_table_size = (MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3081                              - MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3082   ++i;
3083
3084   map->symbol_table = (offset_type *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3085   map->symbol_table_slots = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3086                               - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3087                              / (2 * sizeof (offset_type)));
3088   ++i;
3089
3090   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3091
3092   return 1;
3093 }
3094
3095
3096 /* Read the index file.  If everything went ok, initialize the "quick"
3097    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3098
3099 static int
3100 dwarf2_read_index (struct objfile *objfile)
3101 {
3102   struct mapped_index local_map, *map;
3103   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
3104   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
3105   struct dwz_file *dwz;
3106
3107   if (!read_index_from_section (objfile, objfile_name (objfile),
3108                                 use_deprecated_index_sections,
3109                                 &dwarf2_per_objfile->gdb_index, &local_map,
3110                                 &cu_list, &cu_list_elements,
3111                                 &types_list, &types_list_elements))
3112     return 0;
3113
3114   /* Don't use the index if it's empty.  */
3115   if (local_map.symbol_table_slots == 0)
3116     return 0;
3117
3118   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
3119      well.  */
3120   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
3121   if (dwz != NULL)
3122     {
3123       struct mapped_index dwz_map;
3124       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
3125       offset_type dwz_types_elements_ignore;
3126
3127       if (!read_index_from_section (objfile, bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
3128                                     1,
3129                                     &dwz->gdb_index, &dwz_map,
3130                                     &dwz_list, &dwz_list_elements,
3131                                     &dwz_types_ignore,
3132                                     &dwz_types_elements_ignore))
3133         {
3134           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
3135                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
3136           return 0;
3137         }
3138     }
3139
3140   create_cus_from_index (objfile, cu_list, cu_list_elements, dwz_list,
3141                          dwz_list_elements);
3142
3143   if (types_list_elements)
3144     {
3145       struct dwarf2_section_info *section;
3146
3147       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
3148          index.  */
3149       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
3150         return 0;
3151
3152       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
3153                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
3154
3155       create_signatured_type_table_from_index (objfile, section, types_list,
3156                                                types_list_elements);
3157     }
3158
3159   create_addrmap_from_index (objfile, &local_map);
3160
3161   map = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct mapped_index));
3162   *map = local_map;
3163
3164   dwarf2_per_objfile->index_table = map;
3165   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3166   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3167     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
3168
3169   return 1;
3170 }
3171
3172 /* A helper for the "quick" functions which sets the global
3173    dwarf2_per_objfile according to OBJFILE.  */
3174
3175 static void
3176 dw2_setup (struct objfile *objfile)
3177 {
3178   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
3179   gdb_assert (dwarf2_per_objfile);
3180 }
3181
3182 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
3183
3184 static void
3185 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3186                            const gdb_byte *info_ptr,
3187                            struct die_info *comp_unit_die,
3188                            int has_children,
3189                            void *data)
3190 {
3191   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3192   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;  
3193   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3194   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
3195   struct line_header *lh;
3196   struct attribute *attr;
3197   int i;
3198   const char *name, *comp_dir;
3199   void **slot;
3200   struct quick_file_names *qfn;
3201   unsigned int line_offset;
3202
3203   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3204
3205   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
3206      will match the enclosing full CU.  */
3207   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
3208     {
3209       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3210       return;
3211     }
3212
3213   lh_cu = this_cu;
3214   lh = NULL;
3215   slot = NULL;
3216   line_offset = 0;
3217
3218   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
3219   if (attr)
3220     {
3221       struct quick_file_names find_entry;
3222
3223       line_offset = DW_UNSND (attr);
3224
3225       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
3226          If we have we're done.  */
3227       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3228       find_entry.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3229       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3230                              &find_entry, INSERT);
3231       if (*slot != NULL)
3232         {
3233           lh_cu->v.quick->file_names = *slot;
3234           return;
3235         }
3236
3237       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
3238     }
3239   if (lh == NULL)
3240     {
3241       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3242       return;
3243     }
3244
3245   qfn = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*qfn));
3246   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3247   qfn->hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3248   gdb_assert (slot != NULL);
3249   *slot = qfn;
3250
3251   find_file_and_directory (comp_unit_die, cu, &name, &comp_dir);
3252
3253   qfn->num_file_names = lh->num_file_names;
3254   qfn->file_names = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3255                                    lh->num_file_names * sizeof (char *));
3256   for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
3257     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh, comp_dir);
3258   qfn->real_names = NULL;
3259
3260   free_line_header (lh);
3261
3262   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
3263 }
3264
3265 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
3266    table for THIS_CU.  */
3267
3268 static struct quick_file_names *
3269 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3270 {
3271   /* This should never be called for TUs.  */
3272   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3273   /* Nor type unit groups.  */
3274   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3275
3276   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3277     return this_cu->v.quick->file_names;
3278   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3279   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3280     return NULL;
3281
3282   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3283
3284   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3285     return NULL;
3286   return this_cu->v.quick->file_names;
3287 }
3288
3289 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3290    real path for a given file name from the line table.  */
3291
3292 static const char *
3293 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3294                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3295 {
3296   if (qfn->real_names == NULL)
3297     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3298                                       qfn->num_file_names, const char *);
3299
3300   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3301     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]);
3302
3303   return qfn->real_names[index];
3304 }
3305
3306 static struct symtab *
3307 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3308 {
3309   struct compunit_symtab *cust;
3310   int index;
3311
3312   dw2_setup (objfile);
3313   index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
3314   cust = dw2_instantiate_symtab (dw2_get_cutu (index));
3315   if (cust == NULL)
3316     return NULL;
3317   return compunit_primary_filetab (cust);
3318 }
3319
3320 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3321
3322 static int
3323 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3324 {
3325   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3326
3327   if (file_data->real_names)
3328     {
3329       int i;
3330
3331       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3332         {
3333           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3334           file_data->real_names[i] = NULL;
3335         }
3336     }
3337
3338   return 1;
3339 }
3340
3341 static void
3342 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3343 {
3344   dw2_setup (objfile);
3345
3346   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3347                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3348 }
3349
3350 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3351    the symtabs and calls the iterator.  */
3352
3353 static int
3354 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3355                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3356                       const char *name, const char *real_path,
3357                       int (*callback) (struct symtab *, void *),
3358                       void *data)
3359 {
3360   struct compunit_symtab *last_made = objfile->compunit_symtabs;
3361
3362   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3363   if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3364     return 0;
3365
3366   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3367      all of them.  */
3368   dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3369
3370   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
3371                                     objfile->compunit_symtabs, last_made);
3372 }
3373
3374 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3375
3376 static int
3377 dw2_map_symtabs_matching_filename (struct objfile *objfile, const char *name,
3378                                    const char *real_path,
3379                                    int (*callback) (struct symtab *, void *),
3380                                    void *data)
3381 {
3382   int i;
3383   const char *name_basename = lbasename (name);
3384
3385   dw2_setup (objfile);
3386
3387   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3388      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3389
3390   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3391     {
3392       int j;
3393       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3394       struct quick_file_names *file_data;
3395
3396       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3397       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3398         continue;
3399
3400       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3401       if (file_data == NULL)
3402         continue;
3403
3404       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3405         {
3406           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3407           const char *this_real_name;
3408
3409           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3410             {
3411               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3412                                         callback, data))
3413                 return 1;
3414               continue;
3415             }
3416
3417           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3418              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3419           if (! basenames_may_differ
3420               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3421             continue;
3422
3423           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3424           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3425             {
3426               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3427                                         callback, data))
3428                 return 1;
3429               continue;
3430             }
3431
3432           if (real_path != NULL)
3433             {
3434               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3435               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3436               if (this_real_name != NULL
3437                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3438                 {
3439                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3440                                             callback, data))
3441                     return 1;
3442                   continue;
3443                 }
3444             }
3445         }
3446     }
3447
3448   return 0;
3449 }
3450
3451 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3452
3453 struct dw2_symtab_iterator
3454 {
3455   /* The internalized form of .gdb_index.  */
3456   struct mapped_index *index;
3457   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3458   int want_specific_block;
3459   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3460      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3461   int block_index;
3462   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3463   domain_enum domain;
3464   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3465      or NULL if not found.  */
3466   offset_type *vec;
3467   /* The next element in VEC to look at.  */
3468   int next;
3469   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3470   int length;
3471   /* Have we seen a global version of the symbol?
3472      If so we can ignore all further global instances.
3473      This is to work around gold/15646, inefficient gold-generated
3474      indices.  */
3475   int global_seen;
3476 };
3477
3478 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3479    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3480    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3481
3482 static void
3483 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3484                       struct mapped_index *index,
3485                       int want_specific_block,
3486                       int block_index,
3487                       domain_enum domain,
3488                       const char *name)
3489 {
3490   iter->index = index;
3491   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3492   iter->block_index = block_index;
3493   iter->domain = domain;
3494   iter->next = 0;
3495   iter->global_seen = 0;
3496
3497   if (find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3498     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3499   else
3500     {
3501       iter->vec = NULL;
3502       iter->length = 0;
3503     }
3504 }
3505
3506 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3507
3508 static struct dwarf2_per_cu_data *
3509 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3510 {
3511   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3512     {
3513       offset_type cu_index_and_attrs =
3514         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3515       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3516       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3517       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3518       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3519       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3520       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3521         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3522       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3523          Indices prior to version 7 don't record them,
3524          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3525          (gold does this).  */
3526       int attrs_valid =
3527         (iter->index->version >= 7
3528          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3529
3530       /* Don't crash on bad data.  */
3531       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3532                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3533         {
3534           complaint (&symfile_complaints,
3535                      _(".gdb_index entry has bad CU index"
3536                        " [in module %s]"),
3537                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
3538           continue;
3539         }
3540
3541       per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3542
3543       /* Skip if already read in.  */
3544       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3545         continue;
3546
3547       /* Check static vs global.  */
3548       if (attrs_valid)
3549         {
3550           if (iter->want_specific_block
3551               && want_static != is_static)
3552             continue;
3553           /* Work around gold/15646.  */
3554           if (!is_static && iter->global_seen)
3555             continue;
3556           if (!is_static)
3557             iter->global_seen = 1;
3558         }
3559
3560       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3561       if (attrs_valid)
3562         {
3563           switch (iter->domain)
3564             {
3565             case VAR_DOMAIN:
3566               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3567                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3568                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3569                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3570                 continue;
3571               break;
3572             case STRUCT_DOMAIN:
3573               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3574                 continue;
3575               break;
3576             case LABEL_DOMAIN:
3577               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
3578                 continue;
3579               break;
3580             default:
3581               break;
3582             }
3583         }
3584
3585       ++iter->next;
3586       return per_cu;
3587     }
3588
3589   return NULL;
3590 }
3591
3592 static struct compunit_symtab *
3593 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
3594                    const char *name, domain_enum domain)
3595 {
3596   struct compunit_symtab *stab_best = NULL;
3597   struct mapped_index *index;
3598
3599   dw2_setup (objfile);
3600
3601   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3602
3603   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3604   if (index)
3605     {
3606       struct dw2_symtab_iterator iter;
3607       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3608
3609       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 1, block_index, domain, name);
3610
3611       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3612         {
3613           struct symbol *sym = NULL;
3614           struct compunit_symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3615           const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (stab);
3616           struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
3617
3618           /* Some caution must be observed with overloaded functions
3619              and methods, since the index will not contain any overload
3620              information (but NAME might contain it).  */
3621           sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
3622
3623           if (sym && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
3624             {
3625               if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
3626                 return stab;
3627
3628               stab_best = stab;
3629             }
3630
3631           /* Keep looking through other CUs.  */
3632         }
3633     }
3634
3635   return stab_best;
3636 }
3637
3638 static void
3639 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
3640 {
3641   int i, total, count;
3642
3643   dw2_setup (objfile);
3644   total = dwarf2_per_objfile->n_comp_units + dwarf2_per_objfile->n_type_units;
3645   count = 0;
3646   for (i = 0; i < total; ++i)
3647     {
3648       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3649
3650       if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3651         ++count;
3652     }
3653   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
3654   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
3655 }
3656
3657 /* This dumps minimal information about the index.
3658    It is called via "mt print objfiles".
3659    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
3660    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
3661
3662 static void
3663 dw2_dump (struct objfile *objfile)
3664 {
3665   dw2_setup (objfile);
3666   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
3667   printf_filtered (".gdb_index:");
3668   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
3669     {
3670       printf_filtered (" version %d\n",
3671                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
3672     }
3673   else
3674     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
3675   printf_filtered ("\n");
3676 }
3677
3678 static void
3679 dw2_relocate (struct objfile *objfile,
3680               const struct section_offsets *new_offsets,
3681               const struct section_offsets *delta)
3682 {
3683   /* There's nothing to relocate here.  */
3684 }
3685
3686 static void
3687 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
3688                                  const char *func_name)
3689 {
3690   struct mapped_index *index;
3691
3692   dw2_setup (objfile);
3693
3694   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3695
3696   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3697   if (index)
3698     {
3699       struct dw2_symtab_iterator iter;
3700       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3701
3702       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
3703       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
3704                             func_name);
3705
3706       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3707         dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3708     }
3709 }
3710
3711 static void
3712 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
3713 {
3714   int i;
3715
3716   dw2_setup (objfile);
3717
3718   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3719                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3720     {
3721       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3722
3723       dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3724     }
3725 }
3726
3727 static void
3728 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
3729                                   const char *fullname)
3730 {
3731   int i;
3732
3733   dw2_setup (objfile);
3734
3735   /* We don't need to consider type units here.
3736      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
3737      There can be an order of magnitude (or more) more type units
3738      than comp units, and we avoid them if we can.  */
3739
3740   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3741     {
3742       int j;
3743       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3744       struct quick_file_names *file_data;
3745
3746       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3747       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3748         continue;
3749
3750       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3751       if (file_data == NULL)
3752         continue;
3753
3754       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3755         {
3756           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
3757
3758           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
3759             {
3760               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3761               break;
3762             }
3763         }
3764     }
3765 }
3766
3767 static void
3768 dw2_map_matching_symbols (struct objfile *objfile,
3769                           const char * name, domain_enum namespace,
3770                           int global,
3771                           int (*callback) (struct block *,
3772                                            struct symbol *, void *),
3773                           void *data, symbol_compare_ftype *match,
3774                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
3775 {
3776   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
3777      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
3778      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
3779 }
3780
3781 static void
3782 dw2_expand_symtabs_matching
3783   (struct objfile *objfile,
3784    expand_symtabs_file_matcher_ftype *file_matcher,
3785    expand_symtabs_symbol_matcher_ftype *symbol_matcher,
3786    enum search_domain kind,
3787    void *data)
3788 {
3789   int i;
3790   offset_type iter;
3791   struct mapped_index *index;
3792
3793   dw2_setup (objfile);
3794
3795   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3796   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3797     return;
3798   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3799
3800   if (file_matcher != NULL)
3801     {
3802       struct cleanup *cleanup;
3803       htab_t visited_found, visited_not_found;
3804
3805       visited_found = htab_create_alloc (10,
3806                                          htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3807                                          NULL, xcalloc, xfree);
3808       cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited_found);
3809       visited_not_found = htab_create_alloc (10,
3810                                              htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3811                                              NULL, xcalloc, xfree);
3812       make_cleanup_htab_delete (visited_not_found);
3813
3814       /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3815          any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3816
3817       for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3818         {
3819           int j;
3820           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3821           struct quick_file_names *file_data;
3822           void **slot;
3823
3824           per_cu->v.quick->mark = 0;
3825
3826           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3827           if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3828             continue;
3829
3830           file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3831           if (file_data == NULL)
3832             continue;
3833
3834           if (htab_find (visited_not_found, file_data) != NULL)
3835             continue;
3836           else if (htab_find (visited_found, file_data) != NULL)
3837             {
3838               per_cu->v.quick->mark = 1;
3839               continue;
3840             }
3841
3842           for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3843             {
3844               const char *this_real_name;
3845
3846               if (file_matcher (file_data->file_names[j], data, 0))
3847                 {
3848                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3849                   break;
3850                 }
3851
3852               /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3853                  files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3854               if (!basenames_may_differ
3855                   && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
3856                                     data, 1))
3857                 continue;
3858
3859               this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3860               if (file_matcher (this_real_name, data, 0))
3861                 {
3862                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3863                   break;
3864                 }
3865             }
3866
3867           slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
3868                                  ? visited_found
3869                                  : visited_not_found,
3870                                  file_data, INSERT);
3871           *slot = file_data;
3872         }
3873
3874       do_cleanups (cleanup);
3875     }
3876
3877   for (iter = 0; iter < index->symbol_table_slots; ++iter)
3878     {
3879       offset_type idx = 2 * iter;
3880       const char *name;
3881       offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
3882       int global_seen = 0;
3883
3884       if (index->symbol_table[idx] == 0 && index->symbol_table[idx + 1] == 0)
3885         continue;
3886
3887       name = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx]);
3888
3889       if (! (*symbol_matcher) (name, data))
3890         continue;
3891
3892       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
3893          marked.  */
3894       vec = (offset_type *) (index->constant_pool
3895                              + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx + 1]));
3896       vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
3897       for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
3898         {
3899           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3900           offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
3901           /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3902           int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3903           gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3904             GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3905           int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3906           /* Only check the symbol attributes if they're present.
3907              Indices prior to version 7 don't record them,
3908              and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3909              (gold does this).  */
3910           int attrs_valid =
3911             (index->version >= 7
3912              && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3913
3914           /* Work around gold/15646.  */
3915           if (attrs_valid)
3916             {
3917               if (!is_static && global_seen)
3918                 continue;
3919               if (!is_static)
3920                 global_seen = 1;
3921             }
3922
3923           /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3924           if (attrs_valid)
3925             {
3926               switch (kind)
3927                 {
3928                 case VARIABLES_DOMAIN:
3929                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
3930                     continue;
3931                   break;
3932                 case FUNCTIONS_DOMAIN:
3933                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
3934                     continue;
3935                   break;
3936                 case TYPES_DOMAIN:
3937                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3938                     continue;
3939                   break;
3940                 default:
3941                   break;
3942                 }
3943             }
3944
3945           /* Don't crash on bad data.  */
3946           if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3947                            + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3948             {
3949               complaint (&symfile_complaints,
3950                          _(".gdb_index entry has bad CU index"
3951                            " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
3952               continue;
3953             }
3954
3955           per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3956           if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
3957             dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3958         }
3959     }
3960 }
3961
3962 /* A helper for dw2_find_pc_sect_compunit_symtab which finds the most specific
3963    symtab.  */
3964
3965 static struct compunit_symtab *
3966 recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (struct compunit_symtab *cust,
3967                                           CORE_ADDR pc)
3968 {
3969   int i;
3970
3971   if (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust) != NULL
3972       && blockvector_contains_pc (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), pc))
3973     return cust;
3974
3975   if (cust->includes == NULL)
3976     return NULL;
3977
3978   for (i = 0; cust->includes[i]; ++i)
3979     {
3980       struct compunit_symtab *s = cust->includes[i];
3981
3982       s = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (s, pc);
3983       if (s != NULL)
3984         return s;
3985     }
3986
3987   return NULL;
3988 }
3989
3990 static struct compunit_symtab *
3991 dw2_find_pc_sect_compunit_symtab (struct objfile *objfile,
3992                                   struct bound_minimal_symbol msymbol,
3993                                   CORE_ADDR pc,
3994                                   struct obj_section *section,
3995                                   int warn_if_readin)
3996 {
3997   struct dwarf2_per_cu_data *data;
3998   struct compunit_symtab *result;
3999
4000   dw2_setup (objfile);
4001
4002   if (!objfile->psymtabs_addrmap)
4003     return NULL;
4004
4005   data = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
4006   if (!data)
4007     return NULL;
4008
4009   if (warn_if_readin && data->v.quick->compunit_symtab)
4010     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
4011              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
4012
4013   result
4014     = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (dw2_instantiate_symtab (data),
4015                                                 pc);
4016   gdb_assert (result != NULL);
4017   return result;
4018 }
4019
4020 static void
4021 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
4022                           void *data, int need_fullname)
4023 {
4024   int i;
4025   struct cleanup *cleanup;
4026   htab_t visited = htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
4027                                       NULL, xcalloc, xfree);
4028
4029   cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited);
4030   dw2_setup (objfile);
4031
4032   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
4033      any TU, so there's no need to scan TUs here.
4034      We can ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
4035
4036   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4037     {
4038       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4039
4040       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4041         {
4042           void **slot = htab_find_slot (visited, per_cu->v.quick->file_names,
4043                                         INSERT);
4044
4045           *slot = per_cu->v.quick->file_names;
4046         }
4047     }
4048
4049   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4050     {
4051       int j;
4052       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
4053       struct quick_file_names *file_data;
4054       void **slot;
4055
4056       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
4057       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4058         continue;
4059
4060       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
4061       if (file_data == NULL)
4062         continue;
4063
4064       slot = htab_find_slot (visited, file_data, INSERT);
4065       if (*slot)
4066         {
4067           /* Already visited.  */
4068           continue;
4069         }
4070       *slot = file_data;
4071
4072       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
4073         {
4074           const char *this_real_name;
4075
4076           if (need_fullname)
4077             this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
4078           else
4079             this_real_name = NULL;
4080           (*fun) (file_data->file_names[j], this_real_name, data);
4081         }
4082     }
4083
4084   do_cleanups (cleanup);
4085 }
4086
4087 static int
4088 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
4089 {
4090   return 1;
4091 }
4092
4093 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
4094 {
4095   dw2_has_symbols,
4096   dw2_find_last_source_symtab,
4097   dw2_forget_cached_source_info,
4098   dw2_map_symtabs_matching_filename,
4099   dw2_lookup_symbol,
4100   dw2_print_stats,
4101   dw2_dump,
4102   dw2_relocate,
4103   dw2_expand_symtabs_for_function,
4104   dw2_expand_all_symtabs,
4105   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
4106   dw2_map_matching_symbols,
4107   dw2_expand_symtabs_matching,
4108   dw2_find_pc_sect_compunit_symtab,
4109   dw2_map_symbol_filenames
4110 };
4111
4112 /* Initialize for reading DWARF for this objfile.  Return 0 if this
4113    file will use psymtabs, or 1 if using the GNU index.  */
4114
4115 int
4116 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile)
4117 {
4118   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
4119      indices.  In this case we also don't care if some other debug
4120      format is making psymtabs, because they are all about to be
4121      expanded anyway.  */
4122   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
4123     {
4124       int i;
4125
4126       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
4127       create_all_comp_units (objfile);
4128       create_all_type_units (objfile);
4129       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
4130         create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
4131
4132       for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
4133                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
4134         {
4135           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4136
4137           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4138                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4139         }
4140
4141       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
4142          these functions will be no-ops because we will have expanded
4143          all symtabs.  */
4144       return 1;
4145     }
4146
4147   if (dwarf2_read_index (objfile))
4148     return 1;
4149
4150   return 0;
4151 }
4152
4153 \f
4154
4155 /* Build a partial symbol table.  */
4156
4157 void
4158 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
4159 {
4160   volatile struct gdb_exception except;
4161
4162   if (objfile->global_psymbols.size == 0 && objfile->static_psymbols.size == 0)
4163     {
4164       init_psymbol_list (objfile, 1024);
4165     }
4166
4167   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
4168     {
4169       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
4170          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
4171          freeing it seems unsafe.  */
4172       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_discard_psymtabs (objfile);
4173
4174       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile);
4175       discard_cleanups (cleanups);
4176     }
4177   if (except.reason < 0)
4178     exception_print (gdb_stderr, except);
4179 }
4180
4181 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
4182
4183 static unsigned int
4184 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
4185 {
4186   return header->initial_length_size + header->length;
4187 }
4188
4189 /* Return TRUE if OFFSET is within CU_HEADER.  */
4190
4191 static inline int
4192 offset_in_cu_p (const struct comp_unit_head *cu_header, sect_offset offset)
4193 {
4194   sect_offset bottom = { cu_header->offset.sect_off };
4195   sect_offset top = { cu_header->offset.sect_off + get_cu_length (cu_header) };
4196
4197   return (offset.sect_off >= bottom.sect_off && offset.sect_off < top.sect_off);
4198 }
4199
4200 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
4201    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
4202    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
4203    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
4204    compilation units with discontinuous ranges.  */
4205
4206 static void
4207 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4208 {
4209   struct attribute *attr;
4210
4211   cu->base_known = 0;
4212   cu->base_address = 0;
4213
4214   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
4215   if (attr)
4216     {
4217       cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4218       cu->base_known = 1;
4219     }
4220   else
4221     {
4222       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
4223       if (attr)
4224         {
4225           cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4226           cu->base_known = 1;
4227         }
4228     }
4229 }
4230
4231 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
4232    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
4233    by the caller.  */
4234
4235 static const gdb_byte *
4236 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
4237                      const gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
4238 {
4239   int signed_addr;
4240   unsigned int bytes_read;
4241
4242   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
4243   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
4244   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
4245   info_ptr += bytes_read;
4246   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
4247   info_ptr += 2;
4248   cu_header->abbrev_offset.sect_off = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
4249                                              &bytes_read);
4250   info_ptr += bytes_read;
4251   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
4252   info_ptr += 1;
4253   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
4254   if (signed_addr < 0)
4255     internal_error (__FILE__, __LINE__,
4256                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
4257   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
4258
4259   return info_ptr;
4260 }
4261
4262 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
4263    THIS_CU.  */
4264
4265 static struct dwarf2_section_info *
4266 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
4267 {
4268   struct dwarf2_section_info *abbrev;
4269
4270   if (this_cu->is_dwz)
4271     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file ()->abbrev;
4272   else
4273     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4274
4275   return abbrev;
4276 }
4277
4278 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
4279    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
4280    Perform various error checking on the header.  */
4281
4282 static void
4283 error_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4284                             struct dwarf2_section_info *section,
4285                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
4286 {
4287   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4288   const char *filename = get_section_file_name (section);
4289
4290   if (header->version != 2 && header->version != 3 && header->version != 4)
4291     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
4292            "(is %d, should be 2, 3, or 4) [in module %s]"), header->version,
4293            filename);
4294
4295   if (header->abbrev_offset.sect_off
4296       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
4297     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
4298            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
4299            (long) header->abbrev_offset.sect_off, (long) header->offset.sect_off,
4300            filename);
4301
4302   /* Cast to unsigned long to use 64-bit arithmetic when possible to
4303      avoid potential 32-bit overflow.  */
4304   if (((unsigned long) header->offset.sect_off + get_cu_length (header))
4305       > section->size)
4306     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
4307            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
4308            (long) header->length, (long) header->offset.sect_off,
4309            filename);
4310 }
4311
4312 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
4313    The contents of the header are stored in HEADER.
4314    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
4315
4316 static const gdb_byte *
4317 read_and_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4318                                struct dwarf2_section_info *section,
4319                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4320                                const gdb_byte *info_ptr,
4321                                int is_debug_types_section)
4322 {
4323   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4324   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4325
4326   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4327
4328   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4329
4330   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4331      type_offset fields.  */
4332   if (is_debug_types_section)
4333     info_ptr += 8 /*signature*/ + header->offset_size;
4334
4335   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4336
4337   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4338
4339   return info_ptr;
4340 }
4341
4342 /* Read in the types comp unit header information from .debug_types entry at
4343    types_ptr.  The result is a pointer to one past the end of the header.  */
4344
4345 static const gdb_byte *
4346 read_and_check_type_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4347                                struct dwarf2_section_info *section,
4348                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4349                                const gdb_byte *info_ptr,
4350                                ULONGEST *signature,
4351                                cu_offset *type_offset_in_tu)
4352 {
4353   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4354   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4355
4356   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4357
4358   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4359
4360   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4361      type_offset fields.  */
4362   if (signature != NULL)
4363     *signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
4364   info_ptr += 8;
4365   if (type_offset_in_tu != NULL)
4366     type_offset_in_tu->cu_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr,
4367                                                header->offset_size);
4368   info_ptr += header->offset_size;
4369
4370   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4371
4372   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4373
4374   return info_ptr;
4375 }
4376
4377 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
4378
4379 static sect_offset
4380 read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *section,
4381                     sect_offset offset)
4382 {
4383   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4384   const gdb_byte *info_ptr;
4385   unsigned int length, initial_length_size, offset_size;
4386   sect_offset abbrev_offset;
4387
4388   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
4389   info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
4390   length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
4391   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
4392   info_ptr += initial_length_size + 2 /*version*/;
4393   abbrev_offset.sect_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
4394   return abbrev_offset;
4395 }
4396
4397 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
4398    partial symtab as being an include of PST.  */
4399
4400 static void
4401 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
4402                                struct objfile *objfile)
4403 {
4404   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
4405
4406   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
4407     {
4408       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
4409       subpst->dirname = pst->dirname;
4410     }
4411
4412   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
4413   subpst->textlow = 0;
4414   subpst->texthigh = 0;
4415
4416   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
4417     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4418                    sizeof (struct partial_symtab *));
4419   subpst->dependencies[0] = pst;
4420   subpst->number_of_dependencies = 1;
4421
4422   subpst->globals_offset = 0;
4423   subpst->n_global_syms = 0;
4424   subpst->statics_offset = 0;
4425   subpst->n_static_syms = 0;
4426   subpst->compunit_symtab = NULL;
4427   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
4428   subpst->readin = 0;
4429
4430   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
4431      can be used to differentiate between such include psymtabs and
4432      the regular ones.  */
4433   subpst->read_symtab_private = NULL;
4434 }
4435
4436 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
4437    included by the source file represented by PST.  Build an include
4438    partial symtab for each of these included files.  */
4439
4440 static void
4441 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
4442                                struct die_info *die,
4443                                struct partial_symtab *pst)
4444 {
4445   struct line_header *lh = NULL;
4446   struct attribute *attr;
4447
4448   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
4449   if (attr)
4450     lh = dwarf_decode_line_header (DW_UNSND (attr), cu);
4451   if (lh == NULL)
4452     return;  /* No linetable, so no includes.  */
4453
4454   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  */
4455   dwarf_decode_lines (lh, pst->dirname, cu, pst, pst->textlow);
4456
4457   free_line_header (lh);
4458 }
4459
4460 static hashval_t
4461 hash_signatured_type (const void *item)
4462 {
4463   const struct signatured_type *sig_type = item;
4464
4465   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
4466   return sig_type->signature;
4467 }
4468
4469 static int
4470 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
4471 {
4472   const struct signatured_type *lhs = item_lhs;
4473   const struct signatured_type *rhs = item_rhs;
4474
4475   return lhs->signature == rhs->signature;
4476 }
4477
4478 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
4479
4480 static htab_t
4481 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
4482 {
4483   return htab_create_alloc_ex (41,
4484                                hash_signatured_type,
4485                                eq_signatured_type,
4486                                NULL,
4487                                &objfile->objfile_obstack,
4488                                hashtab_obstack_allocate,
4489                                dummy_obstack_deallocate);
4490 }
4491
4492 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
4493
4494 static int
4495 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
4496 {
4497   struct signatured_type *sigt = *slot;
4498   struct signatured_type ***datap = datum;
4499
4500   **datap = sigt;
4501   ++*datap;
4502
4503   return 1;
4504 }
4505
4506 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
4507    (or .debug_types.dwo) section(s).
4508    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
4509    otherwise it is NULL.
4510
4511    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
4512
4513    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
4514
4515 static htab_t
4516 create_debug_types_hash_table (struct dwo_file *dwo_file,
4517                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types)
4518 {
4519   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4520   htab_t types_htab = NULL;
4521   int ix;
4522   struct dwarf2_section_info *section;
4523   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4524
4525   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
4526     return NULL;
4527
4528   abbrev_section = (dwo_file != NULL
4529                     ? &dwo_file->sections.abbrev
4530                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
4531
4532   if (dwarf2_read_debug)
4533     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_types%s for %s:\n",
4534                         dwo_file ? ".dwo" : "",
4535                         get_section_file_name (abbrev_section));
4536
4537   for (ix = 0;
4538        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
4539        ++ix)
4540     {
4541       bfd *abfd;
4542       const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
4543
4544       dwarf2_read_section (objfile, section);
4545       info_ptr = section->buffer;
4546
4547       if (info_ptr == NULL)
4548         continue;
4549
4550       /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
4551          not present, in which case the bfd is unknown.  */
4552       abfd = get_section_bfd_owner (section);
4553
4554       /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
4555          because we don't need to read any dies: the signature is in the
4556          header.  */
4557
4558       end_ptr = info_ptr + section->size;
4559       while (info_ptr < end_ptr)
4560         {
4561           sect_offset offset;
4562           cu_offset type_offset_in_tu;
4563           ULONGEST signature;
4564           struct signatured_type *sig_type;
4565           struct dwo_unit *dwo_tu;
4566           void **slot;
4567           const gdb_byte *ptr = info_ptr;
4568           struct comp_unit_head header;
4569           unsigned int length;
4570
4571           offset.sect_off = ptr - section->buffer;
4572
4573           /* We need to read the type's signature in order to build the hash
4574              table, but we don't need anything else just yet.  */
4575
4576           ptr = read_and_check_type_unit_head (&header, section,
4577                                                abbrev_section, ptr,
4578                                                &signature, &type_offset_in_tu);
4579
4580           length = get_cu_length (&header);
4581
4582           /* Skip dummy type units.  */
4583           if (ptr >= info_ptr + length
4584               || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0)
4585             {
4586               info_ptr += length;
4587               continue;
4588             }
4589
4590           if (types_htab == NULL)
4591             {
4592               if (dwo_file)
4593                 types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
4594               else
4595                 types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
4596             }
4597
4598           if (dwo_file)
4599             {
4600               sig_type = NULL;
4601               dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4602                                        struct dwo_unit);
4603               dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
4604               dwo_tu->signature = signature;
4605               dwo_tu->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4606               dwo_tu->section = section;
4607               dwo_tu->offset = offset;
4608               dwo_tu->length = length;
4609             }
4610           else
4611             {
4612               /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
4613                  The real type_offset is in the DWO file.  */
4614               dwo_tu = NULL;
4615               sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4616                                          struct signatured_type);
4617               sig_type->signature = signature;
4618               sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4619               sig_type->per_cu.objfile = objfile;
4620               sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4621               sig_type->per_cu.section = section;
4622               sig_type->per_cu.offset = offset;
4623               sig_type->per_cu.length = length;
4624             }
4625
4626           slot = htab_find_slot (types_htab,
4627                                  dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
4628                                  INSERT);
4629           gdb_assert (slot != NULL);
4630           if (*slot != NULL)
4631             {
4632               sect_offset dup_offset;
4633
4634               if (dwo_file)
4635                 {
4636                   const struct dwo_unit *dup_tu = *slot;
4637
4638                   dup_offset = dup_tu->offset;
4639                 }
4640               else
4641                 {
4642                   const struct signatured_type *dup_tu = *slot;
4643
4644                   dup_offset = dup_tu->per_cu.offset;
4645                 }
4646
4647               complaint (&symfile_complaints,
4648                          _("debug type entry at offset 0x%x is duplicate to"
4649                            " the entry at offset 0x%x, signature %s"),
4650                          offset.sect_off, dup_offset.sect_off,
4651                          hex_string (signature));
4652             }
4653           *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
4654
4655           if (dwarf2_read_debug > 1)
4656             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, signature %s\n",
4657                                 offset.sect_off,
4658                                 hex_string (signature));
4659
4660           info_ptr += length;
4661         }
4662     }
4663
4664   return types_htab;
4665 }
4666
4667 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
4668    and initialize all_type_units.
4669    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
4670    otherwise non-zero.  */
4671
4672 static int
4673 create_all_type_units (struct objfile *objfile)
4674 {
4675   htab_t types_htab;
4676   struct signatured_type **iter;
4677
4678   types_htab = create_debug_types_hash_table (NULL, dwarf2_per_objfile->types);
4679   if (types_htab == NULL)
4680     {
4681       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
4682       return 0;
4683     }
4684
4685   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
4686
4687   dwarf2_per_objfile->n_type_units
4688     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4689     = htab_elements (types_htab);
4690   dwarf2_per_objfile->all_type_units
4691     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
4692                * sizeof (struct signatured_type *));
4693   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0];
4694   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table, &iter);
4695   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0]
4696               == dwarf2_per_objfile->n_type_units);
4697
4698   return 1;
4699 }
4700
4701 /* Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.
4702    If SLOT is non-NULL, it is the entry to use in the hash table.
4703    Otherwise we find one.  */
4704
4705 static struct signatured_type *
4706 add_type_unit (ULONGEST sig, void **slot)
4707 {
4708   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4709   int n_type_units = dwarf2_per_objfile->n_type_units;
4710   struct signatured_type *sig_type;
4711
4712   gdb_assert (n_type_units <= dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units);
4713   ++n_type_units;
4714   if (n_type_units > dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units)
4715     {
4716       if (dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units == 0)
4717         dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units = 1;
4718       dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units *= 2;
4719       dwarf2_per_objfile->all_type_units
4720         = xrealloc (dwarf2_per_objfile->all_type_units,
4721                     dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4722                     * sizeof (struct signatured_type *));
4723       ++dwarf2_per_objfile->tu_stats.nr_all_type_units_reallocs;
4724     }
4725   dwarf2_per_objfile->n_type_units = n_type_units;
4726
4727   sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4728                              struct signatured_type);
4729   dwarf2_per_objfile->all_type_units[n_type_units - 1] = sig_type;
4730   sig_type->signature = sig;
4731   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4732   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4733     {
4734       sig_type->per_cu.v.quick =
4735         OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4736                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4737     }
4738
4739   if (slot == NULL)
4740     {
4741       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4742                              sig_type, INSERT);
4743     }
4744   gdb_assert (*slot == NULL);
4745   *slot = sig_type;
4746   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
4747   return sig_type;
4748 }
4749
4750 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
4751    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
4752
4753 static void
4754 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct objfile *objfile,
4755                                   struct signatured_type *sig_entry,
4756                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
4757 {
4758   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
4759   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
4760   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
4761   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4762     {
4763       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
4764       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->compunit_symtab == NULL);
4765     }
4766   else
4767       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.psymtab == NULL);
4768   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
4769   gdb_assert (sig_entry->type_offset_in_section.sect_off == 0);
4770   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
4771   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
4772
4773   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
4774   sig_entry->per_cu.offset = dwo_entry->offset;
4775   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
4776   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
4777   sig_entry->per_cu.objfile = objfile;
4778   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
4779   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
4780 }
4781
4782 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4783    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
4784    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
4785    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
4786    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
4787    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
4788    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
4789    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
4790    type signature that it needs.
4791    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
4792    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
4793
4794 static struct signatured_type *
4795 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4796 {
4797   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4798   struct dwo_file *dwo_file;
4799   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
4800   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4801   void **slot;
4802
4803   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4804
4805   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4806      TUs yet.  */
4807   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4808     {
4809       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4810         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4811     }
4812
4813   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
4814      Use the global signatured_types array to do our own comdat-folding
4815      of types.  If this is the first time we're reading this TU, and
4816      the TU has an entry in .gdb_index, replace the recorded data from
4817      .gdb_index with this TU.  */
4818
4819   find_sig_entry.signature = sig;
4820   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4821                          &find_sig_entry, INSERT);
4822   sig_entry = *slot;
4823
4824   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
4825      read.  Don't reassign the global entry to point to this DWO if that's
4826      the case.  Also note that if the TU is already being read, it may not
4827      have come from a DWO, the program may be a mix of Fission-compiled
4828      code and non-Fission-compiled code.  */
4829
4830   /* Have we already tried to read this TU?
4831      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4832      needn't exist in the global table yet).  */
4833   if (sig_entry != NULL && sig_entry->per_cu.tu_read)
4834     return sig_entry;
4835
4836   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
4837      dwo_unit of the TU itself.  */
4838   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
4839
4840   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
4841   if (dwo_file->tus == NULL)
4842     return NULL;
4843   find_dwo_entry.signature = sig;
4844   dwo_entry = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
4845   if (dwo_entry == NULL)
4846     return NULL;
4847
4848   /* If the global table doesn't have an entry for this TU, add one.  */
4849   if (sig_entry == NULL)
4850     sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4851
4852   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4853   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
4854   return sig_entry;
4855 }
4856
4857 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4858    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
4859    then try the DWP file.  If the TU stub (skeleton) has been removed then
4860    it won't be in .gdb_index.  */
4861
4862 static struct signatured_type *
4863 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4864 {
4865   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4866   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file ();
4867   struct dwo_unit *dwo_entry;
4868   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4869   void **slot;
4870
4871   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4872   gdb_assert (dwp_file != NULL);
4873
4874   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4875      TUs yet.  */
4876   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4877     {
4878       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4879         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4880     }
4881
4882   find_sig_entry.signature = sig;
4883   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4884                          &find_sig_entry, INSERT);
4885   sig_entry = *slot;
4886
4887   /* Have we already tried to read this TU?
4888      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4889      needn't exist in the global table yet).  */
4890   if (sig_entry != NULL)
4891     return sig_entry;
4892
4893   if (dwp_file->tus == NULL)
4894     return NULL;
4895   dwo_entry = lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, NULL,
4896                                       sig, 1 /* is_debug_types */);
4897   if (dwo_entry == NULL)
4898     return NULL;
4899
4900   sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4901   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4902
4903   return sig_entry;
4904 }
4905
4906 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
4907    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
4908    It is up to the caller to complain about this.  */
4909
4910 static struct signatured_type *
4911 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4912 {
4913   if (cu->dwo_unit
4914       && dwarf2_per_objfile->using_index)
4915     {
4916       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
4917          These cases require special processing.  */
4918       if (get_dwp_file () == NULL)
4919         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
4920       else
4921         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
4922     }
4923   else
4924     {
4925       struct signatured_type find_entry, *entry;
4926
4927       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4928         return NULL;
4929       find_entry.signature = sig;
4930       entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
4931       return entry;
4932     }
4933 }
4934 \f
4935 /* Low level DIE reading support.  */
4936
4937 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
4938
4939 static void
4940 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
4941                     struct dwarf2_cu *cu,
4942                     struct dwarf2_section_info *section,
4943                     struct dwo_file *dwo_file)
4944 {
4945   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
4946   reader->abfd = get_section_bfd_owner (section);
4947   reader->cu = cu;
4948   reader->dwo_file = dwo_file;
4949   reader->die_section = section;
4950   reader->buffer = section->buffer;
4951   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
4952   reader->comp_dir = NULL;
4953 }
4954
4955 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4956    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
4957    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
4958    already.
4959
4960    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
4961    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
4962    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
4963    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
4964    attribute of the referencing CU.  At most one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
4965    STUB_COMP_DIR may be non-NULL.
4966    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
4967    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
4968    ABBREV_TABLE_PROVIDED is non-zero if the caller of init_cutu_and_read_dies
4969    provided an abbrev table to use.
4970    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
4971
4972 static int
4973 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4974                         struct dwo_unit *dwo_unit,
4975                         int abbrev_table_provided,
4976                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
4977                         const char *stub_comp_dir,
4978                         struct die_reader_specs *result_reader,
4979                         const gdb_byte **result_info_ptr,
4980                         struct die_info **result_comp_unit_die,
4981                         int *result_has_children)
4982 {
4983   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4984   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
4985   struct dwarf2_section_info *section;
4986   bfd *abfd;
4987   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4988   ULONGEST signature; /* Or dwo_id.  */
4989   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
4990   int i,num_extra_attrs;
4991   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
4992   struct attribute *attr;
4993   struct die_info *comp_unit_die;
4994
4995   /* At most one of these may be provided.  */
4996   gdb_assert ((stub_comp_unit_die != NULL) + (stub_comp_dir != NULL) <= 1);
4997
4998   /* These attributes aren't processed until later:
4999      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
5000      DW_AT_comp_dir is used now, to find the DWO file, but it is also
5001      referenced later.  However, these attributes are found in the stub
5002      which we won't have later.  In order to not impose this complication
5003      on the rest of the code, we read them here and copy them to the
5004      DWO CU/TU die.  */
5005
5006   stmt_list = NULL;
5007   low_pc = NULL;
5008   high_pc = NULL;
5009   ranges = NULL;
5010   comp_dir = NULL;
5011
5012   if (stub_comp_unit_die != NULL)
5013     {
5014       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
5015          DWO file.  */
5016       if (! this_cu->is_debug_types)
5017         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
5018       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
5019       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
5020       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
5021       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5022
5023       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
5024          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
5025       cu->addr_base = 0;
5026       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
5027       if (attr)
5028         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
5029
5030       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
5031          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
5032       cu->ranges_base = 0;
5033       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
5034       if (attr)
5035         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
5036     }
5037   else if (stub_comp_dir != NULL)
5038     {
5039       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
5040       comp_dir = (struct attribute *)
5041         obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (*comp_dir));
5042       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
5043       comp_dir->form = DW_FORM_string;
5044       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
5045       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
5046     }
5047
5048   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
5049   cu->dwo_unit = dwo_unit;
5050   section = dwo_unit->section;
5051   dwarf2_read_section (objfile, section);
5052   abfd = get_section_bfd_owner (section);
5053   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + dwo_unit->offset.sect_off;
5054   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
5055   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file);
5056
5057   if (this_cu->is_debug_types)
5058     {
5059       ULONGEST header_signature;
5060       cu_offset type_offset_in_tu;
5061       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5062
5063       info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5064                                                 dwo_abbrev_section,
5065                                                 info_ptr,
5066                                                 &header_signature,
5067                                                 &type_offset_in_tu);
5068       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
5069       if (sig_type->signature != header_signature)
5070         {
5071           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
5072                    " TU at offset 0x%x [in module %s]"),
5073                  hex_string (sig_type->signature),
5074                  hex_string (header_signature),
5075                  dwo_unit->offset.sect_off,
5076                  bfd_get_filename (abfd));
5077         }
5078       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5079       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5080          nor the type's offset in the TU until now.  */
5081       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5082       dwo_unit->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
5083
5084       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
5085          For DWO files, we don't know it until now.  */
5086       sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5087         dwo_unit->offset.sect_off + dwo_unit->type_offset_in_tu.cu_off;
5088     }
5089   else
5090     {
5091       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5092                                                 dwo_abbrev_section,
5093                                                 info_ptr, 0);
5094       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5095       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5096          until now.  */
5097       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5098     }
5099
5100   /* Replace the CU's original abbrev table with the DWO's.
5101      Reminder: We can't read the abbrev table until we've read the header.  */
5102   if (abbrev_table_provided)
5103     {
5104       /* Don't free the provided abbrev table, the caller of
5105          init_cutu_and_read_dies owns it.  */
5106       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5107       /* Ensure the DWO abbrev table gets freed.  */
5108       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5109     }
5110   else
5111     {
5112       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5113       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5114       /* Leave any existing abbrev table cleanup as is.  */
5115     }
5116
5117   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
5118      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
5119      the code - all the work to maintain the illusion of a single
5120      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
5121   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
5122                      + (low_pc != NULL)
5123                      + (high_pc != NULL)
5124                      + (ranges != NULL)
5125                      + (comp_dir != NULL));
5126   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
5127                               result_has_children, num_extra_attrs);
5128
5129   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
5130   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
5131   i = comp_unit_die->num_attrs;
5132   if (stmt_list != NULL)
5133     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
5134   if (low_pc != NULL)
5135     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
5136   if (high_pc != NULL)
5137     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
5138   if (ranges != NULL)
5139     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
5140   if (comp_dir != NULL)
5141     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
5142   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
5143
5144   if (dwarf2_die_debug)
5145     {
5146       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5147                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
5148                           get_section_name (section),
5149                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
5150                           bfd_get_filename (abfd));
5151       dump_die (comp_unit_die, dwarf2_die_debug);
5152     }
5153
5154   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
5155      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
5156      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
5157      to get it via circuitous means.  Blech.  */
5158   if (comp_dir != NULL)
5159     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
5160
5161   /* Skip dummy compilation units.  */
5162   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
5163       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5164     return 0;
5165
5166   *result_info_ptr = info_ptr;
5167   return 1;
5168 }
5169
5170 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5171    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
5172    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
5173
5174 static struct dwo_unit *
5175 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5176                  struct die_info *comp_unit_die)
5177 {
5178   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
5179   struct attribute *attr;
5180   ULONGEST signature;
5181   struct dwo_unit *dwo_unit;
5182   const char *comp_dir, *dwo_name;
5183
5184   gdb_assert (cu != NULL);
5185
5186   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
5187   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5188   gdb_assert (attr != NULL);
5189   dwo_name = DW_STRING (attr);
5190   comp_dir = NULL;
5191   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5192   if (attr)
5193     comp_dir = DW_STRING (attr);
5194
5195   if (this_cu->is_debug_types)
5196     {
5197       struct signatured_type *sig_type;
5198
5199       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
5200          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5201       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5202       signature = sig_type->signature;
5203       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
5204     }
5205   else
5206     {
5207       struct attribute *attr;
5208
5209       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
5210       if (! attr)
5211         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
5212                  " [in module %s]"),
5213                dwo_name, objfile_name (this_cu->objfile));
5214       signature = DW_UNSND (attr);
5215       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
5216                                        signature);
5217     }
5218
5219   return dwo_unit;
5220 }
5221
5222 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5223    See it for a description of the parameters.
5224    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
5225
5226    Note: This function could be a little bit simpler if we shared cleanups
5227    with our caller, init_cutu_and_read_dies.  That's generally a fragile thing
5228    to do, so we keep this function self-contained.  Or we could move this
5229    into our caller, but it's complex enough already.  */
5230
5231 static void
5232 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5233                            int use_existing_cu, int keep,
5234                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5235                            void *data)
5236 {
5237   struct dwarf2_cu *cu;
5238   struct signatured_type *sig_type;
5239   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5240   struct die_reader_specs reader;
5241   const gdb_byte *info_ptr;
5242   struct die_info *comp_unit_die;
5243   int has_children;
5244
5245   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
5246      data we need.  */
5247   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
5248   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5249   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
5250
5251   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5252
5253   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5254     {
5255       gdb_assert (this_cu->cu->dwo_unit == sig_type->dwo_unit);
5256       cu = this_cu->cu;
5257       /* There's no need to do the rereading_dwo_cu handling that
5258          init_cutu_and_read_dies does since we don't read the stub.  */
5259     }
5260   else
5261     {
5262       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5263       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5264       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5265       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5266       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5267       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5268     }
5269
5270   /* A future optimization, if needed, would be to use an existing
5271      abbrev table.  When reading DWOs with skeletonless TUs, all the TUs
5272      could share abbrev tables.  */
5273
5274   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
5275                               0 /* abbrev_table_provided */,
5276                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
5277                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
5278                               &reader, &info_ptr,
5279                               &comp_unit_die, &has_children) == 0)
5280     {
5281       /* Dummy die.  */
5282       do_cleanups (cleanups);
5283       return;
5284     }
5285
5286   /* All the "real" work is done here.  */
5287   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5288
5289   /* This duplicates the code in init_cutu_and_read_dies,
5290      but the alternative is making the latter more complex.
5291      This function is only for the special case of using DWO files directly:
5292      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
5293   if (free_cu_cleanup != NULL)
5294     {
5295       if (keep)
5296         {
5297           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5298              caller clean it up when finished with it.  */
5299           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5300
5301           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5302              So we have to manually free the abbrev table.  */
5303           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5304
5305           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5306           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5307           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5308         }
5309       else
5310         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5311     }
5312
5313   do_cleanups (cleanups);
5314 }
5315
5316 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
5317    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
5318
5319    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
5320    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
5321    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
5322
5323    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
5324    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
5325
5326    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
5327    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
5328
5329    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5330    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
5331
5332 static void
5333 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5334                          struct abbrev_table *abbrev_table,
5335                          int use_existing_cu, int keep,
5336                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5337                          void *data)
5338 {
5339   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5340   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5341   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5342   struct dwarf2_cu *cu;
5343   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5344   struct die_reader_specs reader;
5345   struct die_info *comp_unit_die;
5346   int has_children;
5347   struct attribute *attr;
5348   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5349   struct signatured_type *sig_type = NULL;
5350   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5351   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
5352      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
5353      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
5354   int rereading_dwo_cu = 0;
5355
5356   if (dwarf2_die_debug)
5357     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5358                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5359                         this_cu->offset.sect_off);
5360
5361   if (use_existing_cu)
5362     gdb_assert (keep);
5363
5364   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
5365      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
5366   if (this_cu->reading_dwo_directly)
5367     {
5368       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
5369       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
5370       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
5371       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, use_existing_cu, keep,
5372                                  die_reader_func, data);
5373       return;
5374     }
5375
5376   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5377
5378   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5379   dwarf2_read_section (objfile, section);
5380
5381   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5382
5383   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
5384
5385   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5386     {
5387       cu = this_cu->cu;
5388       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
5389          refetch the attributes from the skeleton CU.
5390          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
5391          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
5392          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
5393          optimization.  */
5394       if (cu->dwo_unit != NULL)
5395         rereading_dwo_cu = 1;
5396     }
5397   else
5398     {
5399       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5400       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5401       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5402       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5403       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5404       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5405     }
5406
5407   /* Get the header.  */
5408   if (cu->header.first_die_offset.cu_off != 0 && ! rereading_dwo_cu)
5409     {
5410       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
5411       info_ptr += cu->header.first_die_offset.cu_off;
5412     }
5413   else
5414     {
5415       if (this_cu->is_debug_types)
5416         {
5417           ULONGEST signature;
5418           cu_offset type_offset_in_tu;
5419
5420           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5421                                                     abbrev_section, info_ptr,
5422                                                     &signature,
5423                                                     &type_offset_in_tu);
5424
5425           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
5426              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5427           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5428           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
5429           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu.cu_off
5430                       == type_offset_in_tu.cu_off);
5431           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5432
5433           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
5434              using .gdb_index.  */
5435           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
5436
5437           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
5438           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5439             this_cu->offset.sect_off + sig_type->type_offset_in_tu.cu_off;
5440         }
5441       else
5442         {
5443           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5444                                                     abbrev_section,
5445                                                     info_ptr, 0);
5446
5447           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5448           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
5449         }
5450     }
5451
5452   /* Skip dummy compilation units.  */
5453   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5454       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5455     {
5456       do_cleanups (cleanups);
5457       return;
5458     }
5459
5460   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
5461      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
5462      done.  Note that it's important that if the CU had an abbrev table
5463      on entry we don't free it when we're done: Somewhere up the call stack
5464      it may be in use.  */
5465   if (abbrev_table != NULL)
5466     {
5467       gdb_assert (cu->abbrev_table == NULL);
5468       gdb_assert (cu->header.abbrev_offset.sect_off
5469                   == abbrev_table->offset.sect_off);
5470       cu->abbrev_table = abbrev_table;
5471     }
5472   else if (cu->abbrev_table == NULL)
5473     {
5474       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5475       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5476     }
5477   else if (rereading_dwo_cu)
5478     {
5479       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5480       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5481     }
5482
5483   /* Read the top level CU/TU die.  */
5484   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL);
5485   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5486
5487   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
5488      from the DWO file.
5489      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
5490      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
5491   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5492   if (attr)
5493     {
5494       struct dwo_unit *dwo_unit;
5495       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
5496
5497       if (has_children)
5498         {
5499           complaint (&symfile_complaints,
5500                      _("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
5501                        " has children (offset 0x%x) [in module %s]"),
5502                      this_cu->offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
5503         }
5504       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
5505       if (dwo_unit != NULL)
5506         {
5507           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
5508                                       abbrev_table != NULL,
5509                                       comp_unit_die, NULL,
5510                                       &reader, &info_ptr,
5511                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children) == 0)
5512             {
5513               /* Dummy die.  */
5514               do_cleanups (cleanups);
5515               return;
5516             }
5517           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
5518         }
5519       else
5520         {
5521           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
5522              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
5523              not much more we can do except pass on the stub DIE to
5524              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
5525              debug info.  */
5526         }
5527     }
5528
5529   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
5530   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5531
5532   /* Done, clean up.  */
5533   if (free_cu_cleanup != NULL)
5534     {
5535       if (keep)
5536         {
5537           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5538              caller clean it up when finished with it.  */
5539           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5540
5541           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5542              So we have to manually free the abbrev table.  */
5543           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5544
5545           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5546           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5547           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5548         }
5549       else
5550         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5551     }
5552
5553   do_cleanups (cleanups);
5554 }
5555
5556 /* Read CU/TU THIS_CU but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
5557    DWO_FILE, if non-NULL, is the DWO file to read (the caller is assumed
5558    to have already done the lookup to find the DWO file).
5559
5560    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
5561    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
5562
5563    We fill in THIS_CU->length.
5564
5565    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5566    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
5567
5568    THIS_CU->cu is always freed when done.
5569    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5570    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
5571
5572 static void
5573 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5574                                    struct dwo_file *dwo_file,
5575                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5576                                    void *data)
5577 {
5578   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5579   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5580   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5581   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5582   struct dwarf2_cu cu;
5583   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5584   struct die_reader_specs reader;
5585   struct cleanup *cleanups;
5586   struct die_info *comp_unit_die;
5587   int has_children;
5588
5589   if (dwarf2_die_debug)
5590     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5591                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5592                         this_cu->offset.sect_off);
5593
5594   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5595
5596   abbrev_section = (dwo_file != NULL
5597                     ? &dwo_file->sections.abbrev
5598                     : get_abbrev_section_for_cu (this_cu));
5599
5600   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5601   dwarf2_read_section (objfile, section);
5602
5603   init_one_comp_unit (&cu, this_cu);
5604
5605   cleanups = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
5606
5607   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5608   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu.header, section,
5609                                             abbrev_section, info_ptr,
5610                                             this_cu->is_debug_types);
5611
5612   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
5613
5614   /* Skip dummy compilation units.  */
5615   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5616       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5617     {
5618       do_cleanups (cleanups);
5619       return;
5620     }
5621
5622   dwarf2_read_abbrevs (&cu, abbrev_section);
5623   make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
5624
5625   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file);
5626   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5627
5628   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5629
5630   do_cleanups (cleanups);
5631 }
5632
5633 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
5634    does not lookup the specified DWO file.
5635    This cannot be used to read DWO files.
5636
5637    THIS_CU->cu is always freed when done.
5638    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5639    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
5640    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
5641
5642 static void
5643 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5644                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5645                                 void *data)
5646 {
5647   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu, NULL, die_reader_func, data);
5648 }
5649 \f
5650 /* Type Unit Groups.
5651
5652    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
5653    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
5654    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
5655    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
5656    the CU the types ultimately came from.  */
5657
5658 static hashval_t
5659 hash_type_unit_group (const void *item)
5660 {
5661   const struct type_unit_group *tu_group = item;
5662
5663   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
5664 }
5665
5666 static int
5667 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
5668 {
5669   const struct type_unit_group *lhs = item_lhs;
5670   const struct type_unit_group *rhs = item_rhs;
5671
5672   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
5673 }
5674
5675 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
5676
5677 static htab_t
5678 allocate_type_unit_groups_table (void)
5679 {
5680   return htab_create_alloc_ex (3,
5681                                hash_type_unit_group,
5682                                eq_type_unit_group,
5683                                NULL,
5684                                &dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
5685                                hashtab_obstack_allocate,
5686                                dummy_obstack_deallocate);
5687 }
5688
5689 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
5690    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
5691    of any one psymtab grow too big.  */
5692 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
5693 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
5694
5695 /* Helper routine for get_type_unit_group.
5696    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
5697
5698 static struct type_unit_group *
5699 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
5700 {
5701   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5702   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5703   struct type_unit_group *tu_group;
5704
5705   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5706                              struct type_unit_group);
5707   per_cu = &tu_group->per_cu;
5708   per_cu->objfile = objfile;
5709
5710   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
5711     {
5712       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5713                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
5714     }
5715   else
5716     {
5717       unsigned int line_offset = line_offset_struct.sect_off;
5718       struct partial_symtab *pst;
5719       char *name;
5720
5721       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
5722       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
5723         name = xstrprintf ("<type_units_%d>",
5724                            (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
5725       else
5726         name = xstrprintf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
5727
5728       pst = create_partial_symtab (per_cu, name);
5729       pst->anonymous = 1;
5730
5731       xfree (name);
5732     }
5733
5734   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5735   tu_group->hash.line_offset = line_offset_struct;
5736
5737   return tu_group;
5738 }
5739
5740 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
5741    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
5742
5743 static struct type_unit_group *
5744 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
5745 {
5746   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5747   struct type_unit_group *tu_group;
5748   void **slot;
5749   unsigned int line_offset;
5750   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
5751
5752   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5753     {
5754       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5755         allocate_type_unit_groups_table ();
5756     }
5757
5758   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
5759
5760   if (stmt_list)
5761     {
5762       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
5763       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
5764     }
5765   else
5766     {
5767       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
5768          We can do various things here like create one group per TU or
5769          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
5770          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
5771          we, umm, group them in bunches.  */
5772       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
5773                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
5774                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
5775       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
5776     }
5777
5778   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5779   type_unit_group_for_lookup.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
5780   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5781                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
5782   if (*slot != NULL)
5783     {
5784       tu_group = *slot;
5785       gdb_assert (tu_group != NULL);
5786     }
5787   else
5788     {
5789       sect_offset line_offset_struct;
5790
5791       line_offset_struct.sect_off = line_offset;
5792       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
5793       *slot = tu_group;
5794       ++tu_stats->nr_symtabs;
5795     }
5796
5797   return tu_group;
5798 }
5799 \f
5800 /* Partial symbol tables.  */
5801
5802 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
5803
5804    The caller must fill in the following details:
5805    dirname, textlow, texthigh.  */
5806
5807 static struct partial_symtab *
5808 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
5809 {
5810   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
5811   struct partial_symtab *pst;
5812
5813   pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
5814                               name, 0,
5815                               objfile->global_psymbols.next,
5816                               objfile->static_psymbols.next);
5817
5818   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
5819
5820   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
5821   pst->read_symtab_private = per_cu;
5822   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
5823   per_cu->v.psymtab = pst;
5824
5825   return pst;
5826 }
5827
5828 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
5829    type.  */
5830
5831 struct process_psymtab_comp_unit_data
5832 {
5833   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
5834
5835   int want_partial_unit;
5836
5837   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
5838      language.  */
5839
5840   enum language pretend_language;
5841 };
5842
5843 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
5844
5845 static void
5846 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5847                                   const gdb_byte *info_ptr,
5848                                   struct die_info *comp_unit_die,
5849                                   int has_children,
5850                                   void *data)
5851 {
5852   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5853   struct objfile *objfile = cu->objfile;
5854   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5855   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5856   struct attribute *attr;
5857   CORE_ADDR baseaddr;
5858   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
5859   struct partial_symtab *pst;
5860   int has_pc_info;
5861   const char *filename;
5862   struct process_psymtab_comp_unit_data *info = data;
5863
5864   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
5865     return;
5866
5867   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
5868
5869   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
5870
5871   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5872
5873   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
5874   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
5875   if (attr == NULL || !DW_STRING (attr))
5876     filename = "";
5877   else
5878     filename = DW_STRING (attr);
5879
5880   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
5881
5882   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
5883   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5884   if (attr != NULL)
5885     pst->dirname = DW_STRING (attr);
5886
5887   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
5888
5889   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
5890
5891   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
5892      `DW_AT_ranges'.  */
5893   has_pc_info = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
5894                                       &best_highpc, cu, pst);
5895   if (has_pc_info == 1 && best_lowpc < best_highpc)
5896     /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be empty for
5897        CUs with no code.  */
5898     addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
5899                        gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
5900                                                    best_lowpc + baseaddr),
5901                        gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
5902                                                    best_highpc + baseaddr) - 1,
5903                        pst);
5904
5905   /* Check if comp unit has_children.
5906      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
5907      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
5908   if (has_children)
5909     {
5910       struct partial_die_info *first_die;
5911       CORE_ADDR lowpc, highpc;
5912
5913       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
5914       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
5915
5916       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5917
5918       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
5919                             ! has_pc_info, cu);
5920
5921       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
5922          complaints from `maint check'.  */
5923       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
5924         lowpc = highpc;
5925
5926       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
5927          then use the information extracted from its child dies.  */
5928       if (! has_pc_info)
5929         {
5930           best_lowpc = lowpc;
5931           best_highpc = highpc;
5932         }
5933     }
5934   pst->textlow = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, best_lowpc + baseaddr);
5935   pst->texthigh = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, best_highpc + baseaddr);
5936
5937   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5938     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5939   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5940     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5941   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5942
5943   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
5944     {
5945       int i;
5946       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5947       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
5948
5949       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
5950          post-pass.  */
5951       pst->number_of_dependencies = len;
5952       pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5953                                          len * sizeof (struct symtab *));
5954       for (i = 0;
5955            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
5956                         i, iter);
5957            ++i)
5958         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
5959
5960       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5961     }
5962
5963   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
5964      and build a psymtab for each of them.  */
5965   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
5966
5967   if (dwarf2_read_debug)
5968     {
5969       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5970
5971       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5972                           "Psymtab for %s unit @0x%x: %s - %s"
5973                           ", %d global, %d static syms\n",
5974                           per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5975                           per_cu->offset.sect_off,
5976                           paddress (gdbarch, pst->textlow),
5977                           paddress (gdbarch, pst->texthigh),
5978                           pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
5979     }
5980 }
5981
5982 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5983    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
5984
5985 static void
5986 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5987                            int want_partial_unit,
5988                            enum language pretend_language)
5989 {
5990   struct process_psymtab_comp_unit_data info;
5991
5992   /* If this compilation unit was already read in, free the
5993      cached copy in order to read it in again.  This is
5994      necessary because we skipped some symbols when we first
5995      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
5996      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
5997   if (this_cu->cu != NULL)
5998     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
5999
6000   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
6001   info.want_partial_unit = want_partial_unit;
6002   info.pretend_language = pretend_language;
6003   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0,
6004                            process_psymtab_comp_unit_reader,
6005                            &info);
6006
6007   /* Age out any secondary CUs.  */
6008   age_cached_comp_units ();
6009 }
6010
6011 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
6012
6013 static void
6014 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6015                             const gdb_byte *info_ptr,
6016                             struct die_info *type_unit_die,
6017                             int has_children,
6018                             void *data)
6019 {
6020   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6021   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6022   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
6023   struct signatured_type *sig_type;
6024   struct type_unit_group *tu_group;
6025   struct attribute *attr;
6026   struct partial_die_info *first_die;
6027   CORE_ADDR lowpc, highpc;
6028   struct partial_symtab *pst;
6029
6030   gdb_assert (data == NULL);
6031   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
6032   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
6033
6034   if (! has_children)
6035     return;
6036
6037   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
6038   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
6039
6040   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
6041
6042   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
6043   cu->list_in_scope = &file_symbols;
6044   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
6045   pst->anonymous = 1;
6046
6047   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
6048
6049   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
6050   highpc = (CORE_ADDR) 0;
6051   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
6052
6053   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
6054     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
6055   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
6056     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
6057   sort_pst_symbols (objfile, pst);
6058 }
6059
6060 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
6061
6062 struct tu_abbrev_offset
6063 {
6064   struct signatured_type *sig_type;
6065   sect_offset abbrev_offset;
6066 };
6067
6068 /* Helper routine for build_type_psymtabs_1, passed to qsort.  */
6069
6070 static int
6071 sort_tu_by_abbrev_offset (const void *ap, const void *bp)
6072 {
6073   const struct tu_abbrev_offset * const *a = ap;
6074   const struct tu_abbrev_offset * const *b = bp;
6075   unsigned int aoff = (*a)->abbrev_offset.sect_off;
6076   unsigned int boff = (*b)->abbrev_offset.sect_off;
6077
6078   return (aoff > boff) - (aoff < boff);
6079 }
6080
6081 /* Efficiently read all the type units.
6082    This does the bulk of the work for build_type_psymtabs.
6083
6084    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
6085    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
6086    sharing 8K abbrev tables.
6087
6088    The main purpose of this function is to support building the
6089    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
6090    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
6091    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
6092    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
6093    share 8K stmt_list tables.
6094
6095    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
6096    struct type_unit_group if necessary and add it to
6097    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
6098
6099 static void
6100 build_type_psymtabs_1 (void)
6101 {
6102   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6103   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6104   struct cleanup *cleanups;
6105   struct abbrev_table *abbrev_table;
6106   sect_offset abbrev_offset;
6107   struct tu_abbrev_offset *sorted_by_abbrev;
6108   struct type_unit_group **iter;
6109   int i;
6110
6111   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
6112   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
6113
6114   if (dwarf2_per_objfile->n_type_units == 0)
6115     return;
6116
6117   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
6118      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
6119      read each abbrev table in.
6120      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
6121      This is simpler and efficient enough for now.
6122
6123      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
6124      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
6125      stmt_list value too so in practice this should work well.
6126
6127      The basic algorithm here is:
6128
6129       sort TUs by abbrev table
6130       for each TU with same abbrev table:
6131         read abbrev table if first user
6132         read TU top level DIE
6133           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
6134         call FUNC  */
6135
6136   if (dwarf2_read_debug)
6137     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
6138
6139   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
6140      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
6141   sorted_by_abbrev = XNEWVEC (struct tu_abbrev_offset,
6142                               dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6143   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6144     {
6145       struct signatured_type *sig_type = dwarf2_per_objfile->all_type_units[i];
6146
6147       sorted_by_abbrev[i].sig_type = sig_type;
6148       sorted_by_abbrev[i].abbrev_offset =
6149         read_abbrev_offset (sig_type->per_cu.section,
6150                             sig_type->per_cu.offset);
6151     }
6152   cleanups = make_cleanup (xfree, sorted_by_abbrev);
6153   qsort (sorted_by_abbrev, dwarf2_per_objfile->n_type_units,
6154          sizeof (struct tu_abbrev_offset), sort_tu_by_abbrev_offset);
6155
6156   abbrev_offset.sect_off = ~(unsigned) 0;
6157   abbrev_table = NULL;
6158   make_cleanup (abbrev_table_free_cleanup, &abbrev_table);
6159
6160   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6161     {
6162       const struct tu_abbrev_offset *tu = &sorted_by_abbrev[i];
6163
6164       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
6165       if (abbrev_table == NULL
6166           || tu->abbrev_offset.sect_off != abbrev_offset.sect_off)
6167         {
6168           if (abbrev_table != NULL)
6169             {
6170               abbrev_table_free (abbrev_table);
6171               /* Reset to NULL in case abbrev_table_read_table throws
6172                  an error: abbrev_table_free_cleanup will get called.  */
6173               abbrev_table = NULL;
6174             }
6175           abbrev_offset = tu->abbrev_offset;
6176           abbrev_table =
6177             abbrev_table_read_table (&dwarf2_per_objfile->abbrev,
6178                                      abbrev_offset);
6179           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
6180         }
6181
6182       init_cutu_and_read_dies (&tu->sig_type->per_cu, abbrev_table, 0, 0,
6183                                build_type_psymtabs_reader, NULL);
6184     }
6185
6186   do_cleanups (cleanups);
6187 }
6188
6189 /* Print collected type unit statistics.  */
6190
6191 static void
6192 print_tu_stats (void)
6193 {
6194   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6195
6196   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Type unit statistics:\n");
6197   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d TUs\n",
6198                       dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6199   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
6200                       tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
6201   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
6202                       tu_stats->nr_symtabs);
6203   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
6204                       tu_stats->nr_symtab_sharers);
6205   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
6206                       tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
6207   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d all_type_units reallocs\n",
6208                       tu_stats->nr_all_type_units_reallocs);
6209 }
6210
6211 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
6212
6213 static int
6214 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
6215 {
6216   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6217   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
6218   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
6219   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6220   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6221   struct signatured_type *iter;
6222   int i;
6223
6224   gdb_assert (len > 0);
6225   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
6226
6227   pst->number_of_dependencies = len;
6228   pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6229                                      len * sizeof (struct psymtab *));
6230   for (i = 0;
6231        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
6232        ++i)
6233     {
6234       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
6235       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
6236       iter->type_unit_group = tu_group;
6237     }
6238
6239   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6240
6241   return 1;
6242 }
6243
6244 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
6245    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
6246
6247 static void
6248 build_type_psymtabs (struct objfile *objfile)
6249 {
6250   if (! create_all_type_units (objfile))
6251     return;
6252
6253   build_type_psymtabs_1 ();
6254 }
6255
6256 /* Traversal function for process_skeletonless_type_unit.
6257    Read a TU in a DWO file and build partial symbols for it.  */
6258
6259 static int
6260 process_skeletonless_type_unit (void **slot, void *info)
6261 {
6262   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
6263   struct objfile *objfile = info;
6264   struct signatured_type find_entry, *entry;
6265
6266   /* If this TU doesn't exist in the global table, add it and read it in.  */
6267
6268   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
6269     {
6270       dwarf2_per_objfile->signatured_types
6271         = allocate_signatured_type_table (objfile);
6272     }
6273
6274   find_entry.signature = dwo_unit->signature;
6275   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry,
6276                          INSERT);
6277   /* If we've already seen this type there's nothing to do.  What's happening
6278      is we're doing our own version of comdat-folding here.  */
6279   if (*slot != NULL)
6280     return 1;
6281
6282   /* This does the job that create_all_type_units would have done for
6283      this TU.  */
6284   entry = add_type_unit (dwo_unit->signature, slot);
6285   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, entry, dwo_unit);
6286   *slot = entry;
6287
6288   /* This does the job that build_type_psymtabs_1 would have done.  */
6289   init_cutu_and_read_dies (&entry->per_cu, NULL, 0, 0,
6290                            build_type_psymtabs_reader, NULL);
6291
6292   return 1;
6293 }
6294
6295 /* Traversal function for process_skeletonless_type_units.  */
6296
6297 static int
6298 process_dwo_file_for_skeletonless_type_units (void **slot, void *info)
6299 {
6300   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
6301
6302   if (dwo_file->tus != NULL)
6303     {
6304       htab_traverse_noresize (dwo_file->tus,
6305                               process_skeletonless_type_unit, info);
6306     }
6307
6308   return 1;
6309 }
6310
6311 /* Scan all TUs of DWO files, verifying we've processed them.
6312    This is needed in case a TU was emitted without its skeleton.
6313    Note: This can't be done until we know what all the DWO files are.  */
6314
6315 static void
6316 process_skeletonless_type_units (struct objfile *objfile)
6317 {
6318   /* Skeletonless TUs in DWP files without .gdb_index is not supported yet.  */
6319   if (get_dwp_file () == NULL
6320       && dwarf2_per_objfile->dwo_files != NULL)
6321     {
6322       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->dwo_files,
6323                               process_dwo_file_for_skeletonless_type_units,
6324                               objfile);
6325     }
6326 }
6327
6328 /* A cleanup function that clears objfile's psymtabs_addrmap field.  */
6329
6330 static void
6331 psymtabs_addrmap_cleanup (void *o)
6332 {
6333   struct objfile *objfile = o;
6334
6335   objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
6336 }
6337
6338 /* Compute the 'user' field for each psymtab in OBJFILE.  */
6339
6340 static void
6341 set_partial_user (struct objfile *objfile)
6342 {
6343   int i;
6344
6345   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6346     {
6347       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6348       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6349       int j;
6350
6351       if (pst == NULL)
6352         continue;
6353
6354       for (j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
6355         {
6356           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
6357           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
6358             pst->dependencies[j]->user = pst;
6359         }
6360     }
6361 }
6362
6363 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
6364    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
6365
6366 static void
6367 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile)
6368 {
6369   struct cleanup *back_to, *addrmap_cleanup;
6370   struct obstack temp_obstack;
6371   int i;
6372
6373   if (dwarf2_read_debug)
6374     {
6375       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
6376                           objfile_name (objfile));
6377     }
6378
6379   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
6380
6381   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
6382
6383   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
6384      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
6385   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
6386
6387   build_type_psymtabs (objfile);
6388
6389   create_all_comp_units (objfile);
6390
6391   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
6392      copy this to the final obstack.  */
6393   obstack_init (&temp_obstack);
6394   make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
6395   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
6396   addrmap_cleanup = make_cleanup (psymtabs_addrmap_cleanup, objfile);
6397
6398   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6399     {
6400       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6401
6402       process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
6403     }
6404
6405   /* This has to wait until we read the CUs, we need the list of DWOs.  */
6406   process_skeletonless_type_units (objfile);
6407
6408   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
6409   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups != NULL)
6410     {
6411       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
6412                               build_type_psymtab_dependencies, NULL);
6413     }
6414
6415   if (dwarf2_read_debug)
6416     print_tu_stats ();
6417
6418   set_partial_user (objfile);
6419
6420   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (objfile->psymtabs_addrmap,
6421                                                     &objfile->objfile_obstack);
6422   discard_cleanups (addrmap_cleanup);
6423
6424   do_cleanups (back_to);
6425
6426   if (dwarf2_read_debug)
6427     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
6428                         objfile_name (objfile));
6429 }
6430
6431 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
6432
6433 static void
6434 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6435                                const gdb_byte *info_ptr,
6436                                struct die_info *comp_unit_die,
6437                                int has_children,
6438                                void *data)
6439 {
6440   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6441
6442   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
6443
6444   /* Check if comp unit has_children.
6445      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
6446      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
6447   if (has_children)
6448     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
6449 }
6450
6451 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
6452    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
6453
6454 static void
6455 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6456 {
6457   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
6458                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
6459 }
6460
6461 static void
6462 read_comp_units_from_section (struct objfile *objfile,
6463                               struct dwarf2_section_info *section,
6464                               unsigned int is_dwz,
6465                               int *n_allocated,
6466                               int *n_comp_units,
6467                               struct dwarf2_per_cu_data ***all_comp_units)
6468 {
6469   const gdb_byte *info_ptr;
6470   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6471
6472   if (dwarf2_read_debug)
6473     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
6474                         get_section_name (section),
6475                         get_section_file_name (section));
6476
6477   dwarf2_read_section (objfile, section);
6478
6479   info_ptr = section->buffer;
6480
6481   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
6482     {
6483       unsigned int length, initial_length_size;
6484       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
6485       sect_offset offset;
6486
6487       offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
6488
6489       /* Read just enough information to find out where the next
6490          compilation unit is.  */
6491       length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6492
6493       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
6494       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6495                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
6496       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
6497       this_cu->offset = offset;
6498       this_cu->length = length + initial_length_size;
6499       this_cu->is_dwz = is_dwz;
6500       this_cu->objfile = objfile;
6501       this_cu->section = section;
6502
6503       if (*n_comp_units == *n_allocated)
6504         {
6505           *n_allocated *= 2;
6506           *all_comp_units = xrealloc (*all_comp_units,
6507                                       *n_allocated
6508                                       * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6509         }
6510       (*all_comp_units)[*n_comp_units] = this_cu;
6511       ++*n_comp_units;
6512
6513       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
6514     }
6515 }
6516
6517 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
6518    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
6519
6520 static void
6521 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
6522 {
6523   int n_allocated;
6524   int n_comp_units;
6525   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
6526   struct dwz_file *dwz;
6527
6528   n_comp_units = 0;
6529   n_allocated = 10;
6530   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
6531                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6532
6533   read_comp_units_from_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info, 0,
6534                                 &n_allocated, &n_comp_units, &all_comp_units);
6535
6536   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
6537   if (dwz != NULL)
6538     read_comp_units_from_section (objfile, &dwz->info, 1,
6539                                   &n_allocated, &n_comp_units,
6540                                   &all_comp_units);
6541
6542   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
6543     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6544                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6545   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
6546           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6547   xfree (all_comp_units);
6548   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
6549 }
6550
6551 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
6552    FIRST_DIE.  The caller should pass SET_ADDRMAP == 1 if the compilation
6553    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
6554    DW_AT_ranges).  See the comments of add_partial_subprogram on how
6555    SET_ADDRMAP is used and how *LOWPC and *HIGHPC are updated.  */
6556
6557 static void
6558 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
6559                       CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
6560                       struct dwarf2_cu *cu)
6561 {
6562   struct partial_die_info *pdi;
6563
6564   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
6565      interesting children but skipping the children of the other ones,
6566      until we reach the end of the compilation unit.  */
6567
6568   pdi = first_die;
6569
6570   while (pdi != NULL)
6571     {
6572       fixup_partial_die (pdi, cu);
6573
6574       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
6575          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
6576          enums.  */
6577
6578       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
6579           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
6580           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit)
6581         {
6582           switch (pdi->tag)
6583             {
6584             case DW_TAG_subprogram:
6585               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6586               break;
6587             case DW_TAG_constant:
6588             case DW_TAG_variable:
6589             case DW_TAG_typedef:
6590             case DW_TAG_union_type:
6591               if (!pdi->is_declaration)
6592                 {
6593                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6594                 }
6595               break;
6596             case DW_TAG_class_type:
6597             case DW_TAG_interface_type:
6598             case DW_TAG_structure_type:
6599               if (!pdi->is_declaration)
6600                 {
6601                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6602                 }
6603               break;
6604             case DW_TAG_enumeration_type:
6605               if (!pdi->is_declaration)
6606                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
6607               break;
6608             case DW_TAG_base_type:
6609             case DW_TAG_subrange_type:
6610               /* File scope base type definitions are added to the partial
6611                  symbol table.  */
6612               add_partial_symbol (pdi, cu);
6613               break;
6614             case DW_TAG_namespace:
6615               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6616               break;
6617             case DW_TAG_module:
6618               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6619               break;
6620             case DW_TAG_imported_unit:
6621               {
6622                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6623
6624                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
6625                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
6626                   {
6627                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
6628                              " supported in type units [in module %s]"),
6629                            objfile_name (cu->objfile));
6630                   }
6631
6632                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (pdi->d.offset,
6633                                                            pdi->is_dwz,
6634                                                            cu->objfile);
6635
6636                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
6637                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
6638                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
6639
6640                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
6641                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
6642               }
6643               break;
6644             case DW_TAG_imported_declaration:
6645               add_partial_symbol (pdi, cu);
6646               break;
6647             default:
6648               break;
6649             }
6650         }
6651
6652       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
6653
6654       pdi = pdi->die_sibling;
6655     }
6656 }
6657
6658 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
6659
6660    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
6661    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
6662    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
6663    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
6664    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
6665    prepended to the enumerator.
6666
6667    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
6668    case "parent" means the parent of the target of the specification,
6669    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
6670    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
6671    the fully qualified name of structure types from their members'
6672    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
6673    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
6674    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
6675    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
6676    have a parent.  */
6677
6678 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
6679    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
6680    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
6681    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
6682 static const char *
6683 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
6684                           struct dwarf2_cu *cu)
6685 {
6686   const char *grandparent_scope;
6687   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
6688
6689   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
6690      then this means the parent of the specification DIE.  */
6691
6692   real_pdi = pdi;
6693   while (real_pdi->has_specification)
6694     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
6695                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
6696
6697   parent = real_pdi->die_parent;
6698   if (parent == NULL)
6699     return NULL;
6700
6701   if (parent->scope_set)
6702     return parent->scope;
6703
6704   fixup_partial_die (parent, cu);
6705
6706   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
6707
6708   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
6709      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
6710      Work around this problem here.  */
6711   if (cu->language == language_cplus
6712       && parent->tag == DW_TAG_namespace
6713       && strcmp (parent->name, "::") == 0
6714       && grandparent_scope == NULL)
6715     {
6716       parent->scope = NULL;
6717       parent->scope_set = 1;
6718       return NULL;
6719     }
6720
6721   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
6722     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
6723     parent->scope = grandparent_scope;
6724   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
6725       || parent->tag == DW_TAG_module
6726       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
6727       || parent->tag == DW_TAG_class_type
6728       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
6729       || parent->tag == DW_TAG_union_type
6730       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
6731     {
6732       if (grandparent_scope == NULL)
6733         parent->scope = parent->name;
6734       else
6735         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
6736                                          grandparent_scope,
6737                                          parent->name, 0, cu);
6738     }
6739   else
6740     {
6741       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
6742          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
6743          ignoring them.  */
6744       complaint (&symfile_complaints,
6745                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
6746                  parent->tag, pdi->offset.sect_off);
6747       parent->scope = grandparent_scope;
6748     }
6749
6750   parent->scope_set = 1;
6751   return parent->scope;
6752 }
6753
6754 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
6755    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
6756
6757 static char *
6758 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
6759                        struct dwarf2_cu *cu)
6760 {
6761   const char *parent_scope;
6762
6763   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
6764      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
6765      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
6766      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
6767   if (pdi->has_template_arguments)
6768     {
6769       fixup_partial_die (pdi, cu);
6770
6771       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
6772         {
6773           struct die_info *die;
6774           struct attribute attr;
6775           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
6776
6777           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
6778           attr.name = 0;
6779           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
6780           attr.u.unsnd = pdi->offset.sect_off;
6781           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
6782
6783           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
6784         }
6785     }
6786
6787   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
6788   if (parent_scope == NULL)
6789     return NULL;
6790   else
6791     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
6792 }
6793
6794 static void
6795 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
6796 {
6797   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6798   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
6799   CORE_ADDR addr = 0;
6800   const char *actual_name = NULL;
6801   CORE_ADDR baseaddr;
6802   char *built_actual_name;
6803
6804   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6805
6806   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
6807   if (built_actual_name != NULL)
6808     actual_name = built_actual_name;
6809
6810   if (actual_name == NULL)
6811     actual_name = pdi->name;
6812
6813   switch (pdi->tag)
6814     {
6815     case DW_TAG_subprogram:
6816       addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pdi->lowpc + baseaddr);
6817       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
6818         {
6819           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
6820              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
6821              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
6822              in the global scope.  */
6823           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr, mst_text,
6824              objfile); */
6825           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6826                                built_actual_name != NULL,
6827                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6828                                &objfile->global_psymbols,
6829                                0, addr, cu->language, objfile);
6830         }
6831       else
6832         {
6833           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr, mst_file_text,
6834              objfile); */
6835           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6836                                built_actual_name != NULL,
6837                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6838                                &objfile->static_psymbols,
6839                                0, addr, cu->language, objfile);
6840         }
6841       break;
6842     case DW_TAG_constant:
6843       {
6844         struct psymbol_allocation_list *list;
6845
6846         if (pdi->is_external)
6847           list = &objfile->global_psymbols;
6848         else
6849           list = &objfile->static_psymbols;
6850         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6851                              built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6852                              list, 0, 0, cu->language, objfile);
6853       }
6854       break;
6855     case DW_TAG_variable:
6856       if (pdi->d.locdesc)
6857         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
6858
6859       if (pdi->d.locdesc
6860           && addr == 0
6861           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
6862         {
6863           /* A global or static variable may also have been stripped
6864              out by the linker if unused, in which case its address
6865              will be nullified; do not add such variables into partial
6866              symbol table then.  */
6867         }
6868       else if (pdi->is_external)
6869         {
6870           /* Global Variable.
6871              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
6872              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
6873              Enter into partial symbol table if it has a location
6874              descriptor or a type.
6875              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
6876              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
6877              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
6878              is referenced.
6879              The address for the partial symbol table entry is not
6880              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
6881              table building.  */
6882
6883           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
6884             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6885                                  built_actual_name != NULL,
6886                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6887                                  &objfile->global_psymbols,
6888                                  0, addr + baseaddr,
6889                                  cu->language, objfile);
6890         }
6891       else
6892         {
6893           /* Static Variable.  Skip symbols without location descriptors.  */
6894           if (pdi->d.locdesc == NULL)
6895             {
6896               xfree (built_actual_name);
6897               return;
6898             }
6899           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
6900              mst_file_data, objfile); */
6901           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6902                                built_actual_name != NULL,
6903                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6904                                &objfile->static_psymbols,
6905                                0, addr + baseaddr,
6906                                cu->language, objfile);
6907         }
6908       break;
6909     case DW_TAG_typedef:
6910     case DW_TAG_base_type:
6911     case DW_TAG_subrange_type:
6912       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6913                            built_actual_name != NULL,
6914                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6915                            &objfile->static_psymbols,
6916                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6917       break;
6918     case DW_TAG_imported_declaration:
6919     case DW_TAG_namespace:
6920       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6921                            built_actual_name != NULL,
6922                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6923                            &objfile->global_psymbols,
6924                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6925       break;
6926     case DW_TAG_module:
6927       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6928                            built_actual_name != NULL,
6929                            MODULE_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6930                            &objfile->global_psymbols,
6931                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6932       break;
6933     case DW_TAG_class_type:
6934     case DW_TAG_interface_type:
6935     case DW_TAG_structure_type:
6936     case DW_TAG_union_type:
6937     case DW_TAG_enumeration_type:
6938       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
6939          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
6940          structure, union or class type is represented by a structure,
6941          union or class entry that does not have a byte size attribute
6942          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
6943       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
6944         {
6945           xfree (built_actual_name);
6946           return;
6947         }
6948
6949       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
6950          static vs. global.  */
6951       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6952                            built_actual_name != NULL,
6953                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6954                            (cu->language == language_cplus
6955                             || cu->language == language_java)
6956                            ? &objfile->global_psymbols
6957                            : &objfile->static_psymbols,
6958                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6959
6960       break;
6961     case DW_TAG_enumerator:
6962       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6963                            built_actual_name != NULL,
6964                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
6965                            (cu->language == language_cplus
6966                             || cu->language == language_java)
6967                            ? &objfile->global_psymbols
6968                            : &objfile->static_psymbols,
6969                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6970       break;
6971     default:
6972       break;
6973     }
6974
6975   xfree (built_actual_name);
6976 }
6977
6978 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
6979    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
6980    the name of the enclosing namespace.  */
6981
6982 static void
6983 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
6984                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6985                        int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
6986 {
6987   /* Add a symbol for the namespace.  */
6988
6989   add_partial_symbol (pdi, cu);
6990
6991   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
6992
6993   if (pdi->has_children)
6994     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6995 }
6996
6997 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
6998
6999 static void
7000 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
7001                     CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
7002 {
7003   /* Add a symbol for the namespace.  */
7004
7005   add_partial_symbol (pdi, cu);
7006
7007   /* Now scan partial symbols in that module.  */
7008
7009   if (pdi->has_children)
7010     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
7011 }
7012
7013 /* Read a partial die corresponding to a subprogram and create a partial
7014    symbol for that subprogram.  When the CU language allows it, this
7015    routine also defines a partial symbol for each nested subprogram
7016    that this subprogram contains.  If SET_ADDRMAP is true, record the
7017    covered ranges in the addrmap.  Set *LOWPC and *HIGHPC to the lowest
7018    and highest PC values found in PDI.
7019
7020    PDI may also be a lexical block, in which case we simply search
7021    recursively for subprograms defined inside that lexical block.
7022    Again, this is only performed when the CU language allows this
7023    type of definitions.  */
7024
7025 static void
7026 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
7027                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
7028                         int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
7029 {
7030   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
7031     {
7032       if (pdi->has_pc_info)
7033         {
7034           if (pdi->lowpc < *lowpc)
7035             *lowpc = pdi->lowpc;
7036           if (pdi->highpc > *highpc)
7037             *highpc = pdi->highpc;
7038           if (set_addrmap)
7039             {
7040               struct objfile *objfile = cu->objfile;
7041               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
7042               CORE_ADDR baseaddr;
7043               CORE_ADDR highpc;
7044               CORE_ADDR lowpc;
7045
7046               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
7047                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
7048               lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
7049                                                   pdi->lowpc + baseaddr);
7050               highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
7051                                                    pdi->highpc + baseaddr);
7052               addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap, lowpc, highpc - 1,
7053                                  cu->per_cu->v.psymtab);
7054             }
7055         }
7056
7057       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
7058         {
7059           if (!pdi->is_declaration)
7060             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
7061                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
7062                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
7063             if (pdi->name)
7064               add_partial_symbol (pdi, cu);
7065         }
7066     }
7067
7068   if (! pdi->has_children)
7069     return;
7070
7071   if (cu->language == language_ada)
7072     {
7073       pdi = pdi->die_child;
7074       while (pdi != NULL)
7075         {
7076           fixup_partial_die (pdi, cu);
7077           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
7078               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
7079             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
7080           pdi = pdi->die_sibling;
7081         }
7082     }
7083 }
7084
7085 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
7086
7087 static void
7088 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
7089                          struct dwarf2_cu *cu)
7090 {
7091   struct partial_die_info *pdi;
7092
7093   if (enum_pdi->name != NULL)
7094     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
7095
7096   pdi = enum_pdi->die_child;
7097   while (pdi)
7098     {
7099       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
7100         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
7101       else
7102         add_partial_symbol (pdi, cu);
7103       pdi = pdi->die_sibling;
7104     }
7105 }
7106
7107 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
7108
7109 static unsigned int
7110 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
7111 {
7112   unsigned int bytes_read;
7113
7114   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7115 }
7116
7117 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
7118    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
7119    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
7120    the initial number.  */
7121
7122 static struct abbrev_info *
7123 peek_die_abbrev (const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
7124                  struct dwarf2_cu *cu)
7125 {
7126   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
7127   unsigned int abbrev_number;
7128   struct abbrev_info *abbrev;
7129
7130   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
7131
7132   if (abbrev_number == 0)
7133     return NULL;
7134
7135   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
7136   if (!abbrev)
7137     {
7138       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d in %s"
7139                " at offset 0x%x [in module %s]"),
7140              abbrev_number, cu->per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
7141              cu->header.offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
7142     }
7143
7144   return abbrev;
7145 }
7146
7147 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7148    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
7149    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
7150
7151 static const gdb_byte *
7152 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
7153 {
7154   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7155   struct abbrev_info *abbrev;
7156   unsigned int bytes_read;
7157
7158   while (1)
7159     {
7160       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
7161       if (abbrev == NULL)
7162         return info_ptr + bytes_read;
7163       else
7164         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
7165     }
7166 }
7167
7168 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7169    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
7170    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
7171    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
7172    children.  */
7173
7174 static const gdb_byte *
7175 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
7176               struct abbrev_info *abbrev)
7177 {
7178   unsigned int bytes_read;
7179   struct attribute attr;
7180   bfd *abfd = reader->abfd;
7181   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7182   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
7183   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
7184   const gdb_byte *start_info_ptr = info_ptr;
7185   unsigned int form, i;
7186
7187   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
7188     {
7189       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
7190       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
7191         {
7192           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
7193           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
7194             complaint (&symfile_complaints,
7195                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
7196           else
7197             {
7198               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
7199               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
7200
7201               if (sibling_ptr < info_ptr)
7202                 complaint (&symfile_complaints,
7203                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
7204               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
7205                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
7206               else
7207                 return sibling_ptr;
7208             }
7209         }
7210
7211       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
7212       form = abbrev->attrs[i].form;
7213     skip_attribute:
7214       switch (form)
7215         {
7216         case DW_FORM_ref_addr:
7217           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
7218              and later it is offset sized.  */
7219           if (cu->header.version == 2)
7220             info_ptr += cu->header.addr_size;
7221           else
7222             info_ptr += cu->header.offset_size;
7223           break;
7224         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
7225           info_ptr += cu->header.offset_size;
7226           break;
7227         case DW_FORM_addr:
7228           info_ptr += cu->header.addr_size;
7229           break;
7230         case DW_FORM_data1:
7231         case DW_FORM_ref1:
7232         case DW_FORM_flag:
7233           info_ptr += 1;
7234           break;
7235         case DW_FORM_flag_present:
7236           break;
7237         case DW_FORM_data2:
7238         case DW_FORM_ref2:
7239           info_ptr += 2;
7240           break;
7241         case DW_FORM_data4:
7242         case DW_FORM_ref4:
7243           info_ptr += 4;
7244           break;
7245         case DW_FORM_data8:
7246         case DW_FORM_ref8:
7247         case DW_FORM_ref_sig8:
7248           info_ptr += 8;
7249           break;
7250         case DW_FORM_string:
7251           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7252           info_ptr += bytes_read;
7253           break;
7254         case DW_FORM_sec_offset:
7255         case DW_FORM_strp:
7256         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
7257           info_ptr += cu->header.offset_size;
7258           break;
7259         case DW_FORM_exprloc:
7260         case DW_FORM_block:
7261           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7262           info_ptr += bytes_read;
7263           break;
7264         case DW_FORM_block1:
7265           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
7266           break;
7267         case DW_FORM_block2:
7268           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
7269           break;
7270         case DW_FORM_block4:
7271           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
7272           break;
7273         case DW_FORM_sdata:
7274         case DW_FORM_udata:
7275         case DW_FORM_ref_udata:
7276         case DW_FORM_GNU_addr_index:
7277         case DW_FORM_GNU_str_index:
7278           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
7279           break;
7280         case DW_FORM_indirect:
7281           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7282           info_ptr += bytes_read;
7283           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
7284              the top.  */
7285           goto skip_attribute;
7286
7287         default:
7288           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
7289                    "in DWARF reader [in module %s]"),
7290                  dwarf_form_name (form),
7291                  bfd_get_filename (abfd));
7292         }
7293     }
7294
7295   if (abbrev->has_children)
7296     return skip_children (reader, info_ptr);
7297   else
7298     return info_ptr;
7299 }
7300
7301 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
7302    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
7303
7304 static const gdb_byte *
7305 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
7306                     struct partial_die_info *orig_pdi,
7307                     const gdb_byte *info_ptr)
7308 {
7309   /* Do we know the sibling already?  */
7310
7311   if (orig_pdi->sibling)
7312     return orig_pdi->sibling;
7313
7314   /* Are there any children to deal with?  */
7315
7316   if (!orig_pdi->has_children)
7317     return info_ptr;
7318
7319   /* Skip the children the long way.  */
7320
7321   return skip_children (reader, info_ptr);
7322 }
7323
7324 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
7325    not NULL.  */
7326
7327 static void
7328 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
7329                     struct objfile *objfile)
7330 {
7331   if (self->readin)
7332     {
7333       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
7334                self->filename);
7335     }
7336   else
7337     {
7338       if (info_verbose)
7339         {
7340           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
7341                            self->filename);
7342           gdb_flush (gdb_stdout);
7343         }
7344
7345       /* Restore our global data.  */
7346       dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
7347
7348       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
7349          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
7350          can get the correct value for this flag by looking at the data
7351          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
7352       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
7353         {
7354           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
7355             = objfile_data (objfile->separate_debug_objfile_backlink,
7356                             dwarf2_objfile_data_key);
7357
7358           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
7359             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
7360         }
7361
7362       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
7363
7364       psymtab_to_symtab_1 (self);
7365
7366       /* Finish up the debug error message.  */
7367       if (info_verbose)
7368         printf_filtered (_("done.\n"));
7369     }
7370
7371   process_cu_includes ();
7372 }
7373 \f
7374 /* Reading in full CUs.  */
7375
7376 /* Add PER_CU to the queue.  */
7377
7378 static void
7379 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7380                  enum language pretend_language)
7381 {
7382   struct dwarf2_queue_item *item;
7383
7384   per_cu->queued = 1;
7385   item = xmalloc (sizeof (*item));
7386   item->per_cu = per_cu;
7387   item->pretend_language = pretend_language;
7388   item->next = NULL;
7389
7390   if (dwarf2_queue == NULL)
7391     dwarf2_queue = item;
7392   else
7393     dwarf2_queue_tail->next = item;
7394
7395   dwarf2_queue_tail = item;
7396 }
7397
7398 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
7399    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
7400    dependency.
7401    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
7402    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
7403
7404    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
7405    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
7406
7407 static int
7408 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
7409                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7410                        enum language pretend_language)
7411 {
7412   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
7413      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
7414      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
7415   if (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
7416     {
7417       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
7418         return 1;
7419       return 0;
7420     }
7421
7422   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
7423      too early.  */
7424   if (dependent_cu != NULL)
7425     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
7426
7427   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
7428   if (per_cu->queued)
7429     return 0;
7430
7431   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
7432      used.  */
7433   if (per_cu->cu != NULL)
7434     {
7435       per_cu->cu->last_used = 0;
7436       return 0;
7437     }
7438
7439   /* Add it to the queue.  */
7440   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
7441
7442   return 1;
7443 }
7444
7445 /* Process the queue.  */
7446
7447 static void
7448 process_queue (void)
7449 {
7450   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
7451
7452   if (dwarf2_read_debug)
7453     {
7454       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7455                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
7456                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7457     }
7458
7459   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
7460      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
7461   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
7462     {
7463       if (dwarf2_per_objfile->using_index
7464           ? !item->per_cu->v.quick->compunit_symtab
7465           : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
7466         {
7467           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
7468           unsigned int debug_print_threshold;
7469           char buf[100];
7470
7471           if (per_cu->is_debug_types)
7472             {
7473               struct signatured_type *sig_type =
7474                 (struct signatured_type *) per_cu;
7475
7476               sprintf (buf, "TU %s at offset 0x%x",
7477                        hex_string (sig_type->signature),
7478                        per_cu->offset.sect_off);
7479               /* There can be 100s of TUs.
7480                  Only print them in verbose mode.  */
7481               debug_print_threshold = 2;
7482             }
7483           else
7484             {
7485               sprintf (buf, "CU at offset 0x%x", per_cu->offset.sect_off);
7486               debug_print_threshold = 1;
7487             }
7488
7489           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7490             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
7491
7492           if (per_cu->is_debug_types)
7493             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
7494           else
7495             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
7496
7497           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7498             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
7499         }
7500
7501       item->per_cu->queued = 0;
7502       next_item = item->next;
7503       xfree (item);
7504     }
7505
7506   dwarf2_queue_tail = NULL;
7507
7508   if (dwarf2_read_debug)
7509     {
7510       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
7511                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7512     }
7513 }
7514
7515 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
7516    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
7517    freed as we went along.  */
7518
7519 static void
7520 dwarf2_release_queue (void *dummy)
7521 {
7522   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
7523
7524   item = dwarf2_queue;
7525   while (item)
7526     {
7527       /* Anything still marked queued is likely to be in an
7528          inconsistent state, so discard it.  */
7529       if (item->per_cu->queued)
7530         {
7531           if (item->per_cu->cu != NULL)
7532             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
7533           item->per_cu->queued = 0;
7534         }
7535
7536       last = item;
7537       item = item->next;
7538       xfree (last);
7539     }
7540
7541   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
7542 }
7543
7544 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
7545
7546 static void
7547 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
7548 {
7549   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7550   int i;
7551
7552   if (pst->readin)
7553     return;
7554
7555   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
7556     if (!pst->dependencies[i]->readin
7557         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
7558       {
7559         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
7560         if (info_verbose)
7561           {
7562             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
7563             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
7564             wrap_here ("");
7565             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
7566             wrap_here ("");
7567             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
7568             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
7569             gdb_flush (gdb_stdout);
7570           }
7571         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
7572       }
7573
7574   per_cu = pst->read_symtab_private;
7575
7576   if (per_cu == NULL)
7577     {
7578       /* It's an include file, no symbols to read for it.
7579          Everything is in the parent symtab.  */
7580       pst->readin = 1;
7581       return;
7582     }
7583
7584   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
7585 }
7586
7587 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
7588    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
7589
7590 static hashval_t
7591 die_hash (const void *item)
7592 {
7593   const struct die_info *die = item;
7594
7595   return die->offset.sect_off;
7596 }
7597
7598 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
7599    are equal if they have the same offset.  */
7600
7601 static int
7602 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7603 {
7604   const struct die_info *die_lhs = item_lhs;
7605   const struct die_info *die_rhs = item_rhs;
7606
7607   return die_lhs->offset.sect_off == die_rhs->offset.sect_off;
7608 }
7609
7610 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
7611    This is identical to read_signatured_type_reader,
7612    but is kept separate for now.  */
7613
7614 static void
7615 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7616                             const gdb_byte *info_ptr,
7617                             struct die_info *comp_unit_die,
7618                             int has_children,
7619                             void *data)
7620 {
7621   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7622   enum language *language_ptr = data;
7623
7624   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
7625   cu->die_hash =
7626     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
7627                           die_hash,
7628                           die_eq,
7629                           NULL,
7630                           &cu->comp_unit_obstack,
7631                           hashtab_obstack_allocate,
7632                           dummy_obstack_deallocate);
7633
7634   if (has_children)
7635     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
7636                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
7637   cu->dies = comp_unit_die;
7638   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
7639
7640   /* We try not to read any attributes in this function, because not
7641      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
7642      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
7643      or we won't be able to build types correctly.
7644      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
7645      producer-specific interpretation.  */
7646   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
7647 }
7648
7649 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
7650
7651 static void
7652 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7653                      enum language pretend_language)
7654 {
7655   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
7656
7657   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
7658                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
7659 }
7660
7661 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
7662
7663 static void
7664 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
7665                     const char *name, struct die_info *die,
7666                     struct dwarf2_cu *cu)
7667 {
7668   struct delayed_method_info mi;
7669   mi.type = type;
7670   mi.fnfield_index = fnfield_index;
7671   mi.index = index;
7672   mi.name = name;
7673   mi.die = die;
7674   VEC_safe_push (delayed_method_info, cu->method_list, &mi);
7675 }
7676
7677 /* A cleanup for freeing the delayed method list.  */
7678
7679 static void
7680 free_delayed_list (void *ptr)
7681 {
7682   struct dwarf2_cu *cu = (struct dwarf2_cu *) ptr;
7683   if (cu->method_list != NULL)
7684     {
7685       VEC_free (delayed_method_info, cu->method_list);
7686       cu->method_list = NULL;
7687     }
7688 }
7689
7690 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
7691
7692    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
7693    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
7694    incomplete type.  */
7695
7696 static void
7697 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
7698 {
7699   int i;
7700   struct delayed_method_info *mi;
7701   for (i = 0; VEC_iterate (delayed_method_info, cu->method_list, i, mi) ; ++i)
7702     {
7703       const char *physname;
7704       struct fn_fieldlist *fn_flp
7705         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi->type, mi->fnfield_index);
7706       physname = dwarf2_physname (mi->name, mi->die, cu);
7707       fn_flp->fn_fields[mi->index].physname = physname ? physname : "";
7708     }
7709 }
7710
7711 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
7712    and it's not clear if/how imported objects will appear.
7713    To keep Go support simple until that's worked out,
7714    go back through what we've read and create something usable.
7715    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
7716    but that way is more invasive.
7717    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
7718    without having to specify the package name, and allow lookups
7719    of module.object to work in contexts that use the expression
7720    parser.  */
7721
7722 static void
7723 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
7724 {
7725   char *package_name = NULL;
7726   struct pending *list;
7727   int i;
7728
7729   for (list = global_symbols; list != NULL; list = list->next)
7730     {
7731       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
7732         {
7733           struct symbol *sym = list->symbol[i];
7734
7735           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
7736               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
7737             {
7738               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
7739
7740               if (this_package_name == NULL)
7741                 continue;
7742               if (package_name == NULL)
7743                 package_name = this_package_name;
7744               else
7745                 {
7746                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
7747                     complaint (&symfile_complaints,
7748                                _("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
7749                                (symbol_symtab (sym) != NULL
7750                                 ? symtab_to_filename_for_display
7751                                     (symbol_symtab (sym))
7752                                 : objfile_name (cu->objfile)),
7753                                this_package_name, package_name);
7754                   xfree (this_package_name);
7755                 }
7756             }
7757         }
7758     }
7759
7760   if (package_name != NULL)
7761     {
7762       struct objfile *objfile = cu->objfile;
7763       const char *saved_package_name
7764         = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
7765                          package_name,
7766                          strlen (package_name));
7767       struct type *type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0,
7768                                      saved_package_name, objfile);
7769       struct symbol *sym;
7770
7771       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
7772
7773       sym = allocate_symbol (objfile);
7774       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
7775       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
7776                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
7777       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
7778          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
7779       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7780       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
7781       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
7782
7783       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7784
7785       xfree (package_name);
7786     }
7787 }
7788
7789 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
7790    whether we're using the index or psymtabs.  */
7791
7792 static struct compunit_symtab *
7793 get_compunit_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7794 {
7795   return (dwarf2_per_objfile->using_index
7796           ? per_cu->v.quick->compunit_symtab
7797           : per_cu->v.psymtab->compunit_symtab);
7798 }
7799
7800 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
7801    included by PER_CU.  */
7802
7803 static void
7804 recursively_compute_inclusions (VEC (compunit_symtab_ptr) **result,
7805                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
7806                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7807                                 struct compunit_symtab *immediate_parent)
7808 {
7809   void **slot;
7810   int ix;
7811   struct compunit_symtab *cust;
7812   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7813
7814   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
7815   if (*slot != NULL)
7816     {
7817       /* This inclusion and its children have been processed.  */
7818       return;
7819     }
7820
7821   *slot = per_cu;
7822   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
7823   cust = get_compunit_symtab (per_cu);
7824   if (cust != NULL)
7825     {
7826       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
7827          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
7828       if (per_cu->is_debug_types)
7829         {
7830           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, cust, INSERT);
7831           if (*slot == NULL)
7832             {
7833               *slot = cust;
7834               VEC_safe_push (compunit_symtab_ptr, *result, cust);
7835               if (cust->user == NULL)
7836                 cust->user = immediate_parent;
7837             }
7838         }
7839       else
7840         {
7841           VEC_safe_push (compunit_symtab_ptr, *result, cust);
7842           if (cust->user == NULL)
7843             cust->user = immediate_parent;
7844         }
7845     }
7846
7847   for (ix = 0;
7848        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
7849        ++ix)
7850     {
7851       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
7852                                       all_type_symtabs, iter, cust);
7853     }
7854 }
7855
7856 /* Compute the compunit_symtab 'includes' fields for the compunit_symtab of
7857    PER_CU.  */
7858
7859 static void
7860 compute_compunit_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7861 {
7862   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
7863
7864   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
7865     {
7866       int ix, len;
7867       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
7868       struct compunit_symtab *compunit_symtab_iter;
7869       VEC (compunit_symtab_ptr) *result_symtabs = NULL;
7870       htab_t all_children, all_type_symtabs;
7871       struct compunit_symtab *cust = get_compunit_symtab (per_cu);
7872
7873       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
7874       if (cust == NULL)
7875         return;
7876
7877       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7878                                         NULL, xcalloc, xfree);
7879       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7880                                             NULL, xcalloc, xfree);
7881
7882       for (ix = 0;
7883            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
7884                         ix, per_cu_iter);
7885            ++ix)
7886         {
7887           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
7888                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
7889                                           cust);
7890         }
7891
7892       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
7893       len = VEC_length (compunit_symtab_ptr, result_symtabs);
7894       cust->includes
7895         = obstack_alloc (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
7896                          (len + 1) * sizeof (struct symtab *));
7897       for (ix = 0;
7898            VEC_iterate (compunit_symtab_ptr, result_symtabs, ix,
7899                         compunit_symtab_iter);
7900            ++ix)
7901         cust->includes[ix] = compunit_symtab_iter;
7902       cust->includes[len] = NULL;
7903
7904       VEC_free (compunit_symtab_ptr, result_symtabs);
7905       htab_delete (all_children);
7906       htab_delete (all_type_symtabs);
7907     }
7908 }
7909
7910 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
7911    read.  */
7912
7913 static void
7914 process_cu_includes (void)
7915 {
7916   int ix;
7917   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7918
7919   for (ix = 0;
7920        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus,
7921                     ix, iter);
7922        ++ix)
7923     {
7924       if (! iter->is_debug_types)
7925         compute_compunit_symtab_includes (iter);
7926     }
7927
7928   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus);
7929 }
7930
7931 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
7932    already been loaded into memory.  */
7933
7934 static void
7935 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7936                         enum language pretend_language)
7937 {
7938   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7939   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7940   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
7941   CORE_ADDR lowpc, highpc;
7942   struct compunit_symtab *cust;
7943   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7944   CORE_ADDR baseaddr;
7945   struct block *static_block;
7946   CORE_ADDR addr;
7947
7948   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7949
7950   buildsym_init ();
7951   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7952   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7953
7954   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7955
7956   cu->language = pretend_language;
7957   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7958
7959   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
7960   process_die (cu->dies, cu);
7961
7962   /* For now fudge the Go package.  */
7963   if (cu->language == language_go)
7964     fixup_go_packaging (cu);
7965
7966   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7967      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7968      physnames.  */
7969   compute_delayed_physnames (cu);
7970   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7971
7972   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
7973      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
7974      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
7975   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
7976
7977   addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
7978   static_block = end_symtab_get_static_block (addr, 0, 1);
7979
7980   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
7981      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
7982      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
7983      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
7984      this comp unit.  */
7985   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
7986
7987   cust = end_symtab_from_static_block (static_block,
7988                                        SECT_OFF_TEXT (objfile), 0);
7989
7990   if (cust != NULL)
7991     {
7992       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
7993
7994       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7995          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
7996          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
7997       if (!(cu->language == language_c
7998             && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_c))
7999         COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
8000
8001       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
8002          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
8003          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
8004          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
8005          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
8006
8007          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
8008          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
8009
8010          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
8011          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
8012          */ 
8013       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
8014         cust->locations_valid = 1;
8015
8016       if (gcc_4_minor >= 5)
8017         cust->epilogue_unwind_valid = 1;
8018
8019       cust->call_site_htab = cu->call_site_htab;
8020     }
8021
8022   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8023     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
8024   else
8025     {
8026       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8027       pst->compunit_symtab = cust;
8028       pst->readin = 1;
8029     }
8030
8031   /* Push it for inclusion processing later.  */
8032   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus, per_cu);
8033
8034   do_cleanups (back_to);
8035 }
8036
8037 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
8038    already been loaded into memory.  */
8039
8040 static void
8041 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
8042                         enum language pretend_language)
8043 {
8044   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
8045   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
8046   struct compunit_symtab *cust;
8047   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
8048   struct signatured_type *sig_type;
8049
8050   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8051   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8052
8053   buildsym_init ();
8054   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
8055   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
8056
8057   cu->list_in_scope = &file_symbols;
8058
8059   cu->language = pretend_language;
8060   cu->language_defn = language_def (cu->language);
8061
8062   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
8063   process_die (cu->dies, cu);
8064
8065   /* For now fudge the Go package.  */
8066   if (cu->language == language_go)
8067     fixup_go_packaging (cu);
8068
8069   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
8070      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
8071      physnames.  */
8072   compute_delayed_physnames (cu);
8073   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
8074
8075   /* TUs share symbol tables.
8076      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
8077      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
8078      this TU's symbols to the existing symtab.  */
8079   if (sig_type->type_unit_group->compunit_symtab == NULL)
8080     {
8081       cust = end_expandable_symtab (0, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8082       sig_type->type_unit_group->compunit_symtab = cust;
8083
8084       if (cust != NULL)
8085         {
8086           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
8087              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
8088              do not set the language if it was already deduced by
8089              start_subfile.  */
8090           if (!(cu->language == language_c
8091                 && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_c))
8092             COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
8093         }
8094     }
8095   else
8096     {
8097       augment_type_symtab ();
8098       cust = sig_type->type_unit_group->compunit_symtab;
8099     }
8100
8101   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8102     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
8103   else
8104     {
8105       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8106       pst->compunit_symtab = cust;
8107       pst->readin = 1;
8108     }
8109
8110   do_cleanups (back_to);
8111 }
8112
8113 /* Process an imported unit DIE.  */
8114
8115 static void
8116 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8117 {
8118   struct attribute *attr;
8119
8120   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
8121   if (cu->per_cu->is_debug_types)
8122     {
8123       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
8124                " supported in type units [in module %s]"),
8125              objfile_name (cu->objfile));
8126     }
8127
8128   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8129   if (attr != NULL)
8130     {
8131       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8132       struct symtab *imported_symtab;
8133       sect_offset offset;
8134       int is_dwz;
8135
8136       offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8137       is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
8138       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, is_dwz, cu->objfile);
8139
8140       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
8141       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
8142         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
8143
8144       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
8145                      per_cu);
8146     }
8147 }
8148
8149 /* Reset the in_process bit of a die.  */
8150
8151 static void
8152 reset_die_in_process (void *arg)
8153 {
8154   struct die_info *die = arg;
8155
8156   die->in_process = 0;
8157 }
8158
8159 /* Process a die and its children.  */
8160
8161 static void
8162 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8163 {
8164   struct cleanup *in_process;
8165
8166   /* We should only be processing those not already in process.  */
8167   gdb_assert (!die->in_process);
8168
8169   die->in_process = 1;
8170   in_process = make_cleanup (reset_die_in_process,die);
8171
8172   switch (die->tag)
8173     {
8174     case DW_TAG_padding:
8175       break;
8176     case DW_TAG_compile_unit:
8177     case DW_TAG_partial_unit:
8178       read_file_scope (die, cu);
8179       break;
8180     case DW_TAG_type_unit:
8181       read_type_unit_scope (die, cu);
8182       break;
8183     case DW_TAG_subprogram:
8184     case DW_TAG_inlined_subroutine:
8185       read_func_scope (die, cu);
8186       break;
8187     case DW_TAG_lexical_block:
8188     case DW_TAG_try_block:
8189     case DW_TAG_catch_block:
8190       read_lexical_block_scope (die, cu);
8191       break;
8192     case DW_TAG_GNU_call_site:
8193       read_call_site_scope (die, cu);
8194       break;
8195     case DW_TAG_class_type:
8196     case DW_TAG_interface_type:
8197     case DW_TAG_structure_type:
8198     case DW_TAG_union_type:
8199       process_structure_scope (die, cu);
8200       break;
8201     case DW_TAG_enumeration_type:
8202       process_enumeration_scope (die, cu);
8203       break;
8204
8205     /* These dies have a type, but processing them does not create
8206        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
8207        read them on-demand through read_type_die.  */
8208     case DW_TAG_subroutine_type:
8209     case DW_TAG_set_type:
8210     case DW_TAG_array_type:
8211     case DW_TAG_pointer_type:
8212     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
8213     case DW_TAG_reference_type:
8214     case DW_TAG_string_type:
8215       break;
8216
8217     case DW_TAG_base_type:
8218     case DW_TAG_subrange_type:
8219     case DW_TAG_typedef:
8220       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
8221          DW_AT_name.  */
8222       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
8223       break;
8224     case DW_TAG_common_block:
8225       read_common_block (die, cu);
8226       break;
8227     case DW_TAG_common_inclusion:
8228       break;
8229     case DW_TAG_namespace:
8230       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8231       read_namespace (die, cu);
8232       break;
8233     case DW_TAG_module:
8234       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8235       read_module (die, cu);
8236       break;
8237     case DW_TAG_imported_declaration:
8238       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8239       if (read_namespace_alias (die, cu))
8240         break;
8241       /* The declaration is not a global namespace alias: fall through.  */
8242     case DW_TAG_imported_module:
8243       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8244       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
8245                                  || cu->language != language_fortran))
8246         complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has unexpected children"),
8247                    dwarf_tag_name (die->tag));
8248       read_import_statement (die, cu);
8249       break;
8250
8251     case DW_TAG_imported_unit:
8252       process_imported_unit_die (die, cu);
8253       break;
8254
8255     default:
8256       new_symbol (die, NULL, cu);
8257       break;
8258     }
8259
8260   do_cleanups (in_process);
8261 }
8262 \f
8263 /* DWARF name computation.  */
8264
8265 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
8266    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
8267    die.  */
8268
8269 static int
8270 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8271 {
8272   struct attribute *attr;
8273
8274   switch (die->tag)
8275     {
8276     case DW_TAG_namespace:
8277     case DW_TAG_typedef:
8278     case DW_TAG_class_type:
8279     case DW_TAG_interface_type:
8280     case DW_TAG_structure_type:
8281     case DW_TAG_union_type:
8282     case DW_TAG_enumeration_type:
8283     case DW_TAG_enumerator:
8284     case DW_TAG_subprogram:
8285     case DW_TAG_member:
8286     case DW_TAG_imported_declaration:
8287       return 1;
8288
8289     case DW_TAG_variable:
8290     case DW_TAG_constant:
8291       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
8292          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
8293          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
8294          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
8295
8296       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
8297         {
8298           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
8299
8300           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
8301                                       spec_cu);
8302         }
8303
8304       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
8305       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
8306           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
8307         return 0;
8308       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
8309          namespace, even though in C++ such variables may be external
8310          and have a mangled name.  */
8311       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
8312           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
8313           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
8314           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
8315         return 0;
8316       return 1;
8317
8318     default:
8319       return 0;
8320     }
8321 }
8322
8323 /* Retrieve the last character from a mem_file.  */
8324
8325 static void
8326 do_ui_file_peek_last (void *object, const char *buffer, long length)
8327 {
8328   char *last_char_p = (char *) object;
8329
8330   if (length > 0)
8331     *last_char_p = buffer[length - 1];
8332 }
8333
8334 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
8335    compute the physname for the object, which include a method's:
8336    - formal parameters (C++/Java),
8337    - receiver type (Go),
8338    - return type (Java).
8339
8340    The term "physname" is a bit confusing.
8341    For C++, for example, it is the demangled name.
8342    For Go, for example, it's the mangled name.
8343
8344    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
8345    name.  PHYSNAME is ignored..
8346
8347    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
8348
8349 static const char *
8350 dwarf2_compute_name (const char *name,
8351                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8352                      int physname)
8353 {
8354   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8355
8356   if (name == NULL)
8357     name = dwarf2_name (die, cu);
8358
8359   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name if present but otherwise
8360      compute it by typename_concat inside GDB.  */
8361   if (cu->language == language_ada
8362       || (cu->language == language_fortran && physname))
8363     {
8364       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
8365          the former contains the exported name, which the user expects
8366          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
8367          to reference this entity using either natural or linkage name,
8368          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
8369       struct attribute *attr;
8370
8371       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8372       if (attr == NULL)
8373         attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8374       if (attr && DW_STRING (attr))
8375         return DW_STRING (attr);
8376     }
8377
8378   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
8379   if (name != NULL
8380       && (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java
8381           || cu->language == language_fortran))
8382     {
8383       if (die_needs_namespace (die, cu))
8384         {
8385           long length;
8386           const char *prefix;
8387           struct ui_file *buf;
8388           char *intermediate_name;
8389           const char *canonical_name = NULL;
8390
8391           prefix = determine_prefix (die, cu);
8392           buf = mem_fileopen ();
8393           if (*prefix != '\0')
8394             {
8395               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
8396                                                      physname, cu);
8397
8398               fputs_unfiltered (prefixed_name, buf);
8399               xfree (prefixed_name);
8400             }
8401           else
8402             fputs_unfiltered (name, buf);
8403
8404           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
8405              as children with DW_TAG_template_type_param or
8406              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
8407              here.  If the name already has template parameters, then
8408              skip this step; some versions of GCC emit both, and
8409              it is more efficient to use the pre-computed name.
8410
8411              Something to keep in mind about this process: it is very
8412              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
8413              something that will match the mangled name of a function.
8414              If the definition of the function has the same debug info,
8415              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
8416              using the minimal symbol, for instance to find a method
8417              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
8418              If we do not have debug info for the definition, we will have to
8419              match them up some other way.
8420
8421              When we do name matching there is a related problem with function
8422              templates; two instantiated function templates are allowed to
8423              differ only by their return types, which we do not add here.  */
8424
8425           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
8426             {
8427               struct attribute *attr;
8428               struct die_info *child;
8429               int first = 1;
8430
8431               die->building_fullname = 1;
8432
8433               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
8434                 {
8435                   struct type *type;
8436                   LONGEST value;
8437                   const gdb_byte *bytes;
8438                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
8439                   struct value *v;
8440
8441                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
8442                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
8443                     continue;
8444
8445                   if (first)
8446                     {
8447                       fputs_unfiltered ("<", buf);
8448                       first = 0;
8449                     }
8450                   else
8451                     fputs_unfiltered (", ", buf);
8452
8453                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
8454                   if (attr == NULL)
8455                     {
8456                       complaint (&symfile_complaints,
8457                                  _("template parameter missing DW_AT_type"));
8458                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_TYPE", buf);
8459                       continue;
8460                     }
8461                   type = die_type (child, cu);
8462
8463                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
8464                     {
8465                       c_print_type (type, "", buf, -1, 0, &type_print_raw_options);
8466                       continue;
8467                     }
8468
8469                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
8470                   if (attr == NULL)
8471                     {
8472                       complaint (&symfile_complaints,
8473                                  _("template parameter missing "
8474                                    "DW_AT_const_value"));
8475                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_VALUE", buf);
8476                       continue;
8477                     }
8478
8479                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
8480                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
8481                                            &value, &bytes, &baton);
8482
8483                   if (TYPE_NOSIGN (type))
8484                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
8485                        changed, this can use value_print instead.  */
8486                     c_printchar (value, type, buf);
8487                   else
8488                     {
8489                       struct value_print_options opts;
8490
8491                       if (baton != NULL)
8492                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
8493                                                       baton->data,
8494                                                       baton->size,
8495                                                       baton->per_cu);
8496                       else if (bytes != NULL)
8497                         {
8498                           v = allocate_value (type);
8499                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
8500                                   TYPE_LENGTH (type));
8501                         }
8502                       else
8503                         v = value_from_longest (type, value);
8504
8505                       /* Specify decimal so that we do not depend on
8506                          the radix.  */
8507                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
8508                       opts.raw = 1;
8509                       value_print (v, buf, &opts);
8510                       release_value (v);
8511                       value_free (v);
8512                     }
8513                 }
8514
8515               die->building_fullname = 0;
8516
8517               if (!first)
8518                 {
8519                   /* Close the argument list, with a space if necessary
8520                      (nested templates).  */
8521                   char last_char = '\0';
8522                   ui_file_put (buf, do_ui_file_peek_last, &last_char);
8523                   if (last_char == '>')
8524                     fputs_unfiltered (" >", buf);
8525                   else
8526                     fputs_unfiltered (">", buf);
8527                 }
8528             }
8529
8530           /* For Java and C++ methods, append formal parameter type
8531              information, if PHYSNAME.  */
8532
8533           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
8534               && (cu->language == language_cplus
8535                   || cu->language == language_java))
8536             {
8537               struct type *type = read_type_die (die, cu);
8538
8539               c_type_print_args (type, buf, 1, cu->language,
8540                                  &type_print_raw_options);
8541
8542               if (cu->language == language_java)
8543                 {
8544                   /* For java, we must append the return type to method
8545                      names.  */
8546                   if (die->tag == DW_TAG_subprogram)
8547                     java_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), "", buf,
8548                                      0, 0, &type_print_raw_options);
8549                 }
8550               else if (cu->language == language_cplus)
8551                 {
8552                   /* Assume that an artificial first parameter is
8553                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
8554                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
8555                      artificial; there is no way to differentiate
8556                      the two cases.  */
8557                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
8558                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
8559                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
8560                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8561                                                                         0))))
8562                     fputs_unfiltered (" const", buf);
8563                 }
8564             }
8565
8566           intermediate_name = ui_file_xstrdup (buf, &length);
8567           ui_file_delete (buf);
8568
8569           if (cu->language == language_cplus)
8570             canonical_name
8571               = dwarf2_canonicalize_name (intermediate_name, cu,
8572                                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
8573
8574           /* If we only computed INTERMEDIATE_NAME, or if
8575              INTERMEDIATE_NAME is already canonical, then we need to
8576              copy it to the appropriate obstack.  */
8577           if (canonical_name == NULL || canonical_name == intermediate_name)
8578             name = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8579                                   intermediate_name,
8580                                   strlen (intermediate_name));
8581           else
8582             name = canonical_name;
8583
8584           xfree (intermediate_name);
8585         }
8586     }
8587
8588   return name;
8589 }
8590
8591 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
8592    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
8593    will be allocated on the storage_obstack, or NULL if the DIE does
8594    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
8595    dwarf2_name or NULL.
8596
8597    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8598
8599 static const char *
8600 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8601 {
8602   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
8603 }
8604
8605 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
8606    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
8607    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
8608    name.
8609
8610    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8611
8612 static const char *
8613 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8614 {
8615   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8616   struct attribute *attr;
8617   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
8618   struct cleanup *back_to;
8619   int need_copy = 1;
8620
8621   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
8622      on its own.  */
8623   if (!die_needs_namespace (die, cu))
8624     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8625
8626   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8627
8628   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8629   if (!attr)
8630     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8631
8632   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
8633      has computed.  */
8634   if (attr && DW_STRING (attr))
8635     {
8636       char *demangled;
8637
8638       mangled = DW_STRING (attr);
8639
8640       /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress their return
8641          type.  It is easier for GDB users to search for such functions as
8642          `name(params)' than `long name(params)'.  In such case the minimal
8643          symbol names do not match the full symbol names but for template
8644          functions there is never a need to look up their definition from their
8645          declaration so the only disadvantage remains the minimal symbol
8646          variant `long name(params)' does not have the proper inferior type.
8647          */
8648
8649       if (cu->language == language_go)
8650         {
8651           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol_full.
8652              new_symbol_full assumes we return the mangled name.
8653              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
8654           demangled = NULL;
8655         }
8656       else
8657         {
8658           demangled = gdb_demangle (mangled,
8659                                     (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
8660                                      | (cu->language == language_java
8661                                         ? DMGL_JAVA | DMGL_RET_POSTFIX
8662                                         : DMGL_RET_DROP)));
8663         }
8664       if (demangled)
8665         {
8666           make_cleanup (xfree, demangled);
8667           canon = demangled;
8668         }
8669       else
8670         {
8671           canon = mangled;
8672           need_copy = 0;
8673         }
8674     }
8675
8676   if (canon == NULL || check_physname)
8677     {
8678       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8679
8680       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
8681         {
8682           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
8683              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
8684              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
8685
8686           complaint (&symfile_complaints,
8687                      _("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
8688                        "(from linkage <%s>) - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8689                      physname, canon, mangled, die->offset.sect_off,
8690                      objfile_name (objfile));
8691
8692           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
8693              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
8694              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
8695
8696           retval = canon;
8697         }
8698       else
8699         {
8700           retval = physname;
8701           need_copy = 0;
8702         }
8703     }
8704   else
8705     retval = canon;
8706
8707   if (need_copy)
8708     retval = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8709                             retval, strlen (retval));
8710
8711   do_cleanups (back_to);
8712   return retval;
8713 }
8714
8715 /* Inspect DIE in CU for a namespace alias.  If one exists, record
8716    a new symbol for it.
8717
8718    Returns 1 if a namespace alias was recorded, 0 otherwise.  */
8719
8720 static int
8721 read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8722 {
8723   struct attribute *attr;
8724
8725   /* If the die does not have a name, this is not a namespace
8726      alias.  */
8727   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8728   if (attr != NULL)
8729     {
8730       int num;
8731       struct die_info *d = die;
8732       struct dwarf2_cu *imported_cu = cu;
8733
8734       /* If the compiler has nested DW_AT_imported_declaration DIEs,
8735          keep inspecting DIEs until we hit the underlying import.  */
8736 #define MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS 100
8737       for (num = 0; num  < MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS; ++num)
8738         {
8739           attr = dwarf2_attr (d, DW_AT_import, cu);
8740           if (attr == NULL)
8741             break;
8742
8743           d = follow_die_ref (d, attr, &imported_cu);
8744           if (d->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8745             break;
8746         }
8747
8748       if (num == MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS)
8749         {
8750           complaint (&symfile_complaints,
8751                      _("DIE at 0x%x has too many recursively imported "
8752                        "declarations"), d->offset.sect_off);
8753           return 0;
8754         }
8755
8756       if (attr != NULL)
8757         {
8758           struct type *type;
8759           sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8760
8761           type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
8762           if (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
8763             {
8764               /* This declaration is a global namespace alias.  Add
8765                  a symbol for it whose type is the aliased namespace.  */
8766               new_symbol (die, type, cu);
8767               return 1;
8768             }
8769         }
8770     }
8771
8772   return 0;
8773 }
8774
8775 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
8776
8777 static void
8778 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8779 {
8780   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8781   struct attribute *import_attr;
8782   struct die_info *imported_die, *child_die;
8783   struct dwarf2_cu *imported_cu;
8784   const char *imported_name;
8785   const char *imported_name_prefix;
8786   const char *canonical_name;
8787   const char *import_alias;
8788   const char *imported_declaration = NULL;
8789   const char *import_prefix;
8790   VEC (const_char_ptr) *excludes = NULL;
8791   struct cleanup *cleanups;
8792
8793   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8794   if (import_attr == NULL)
8795     {
8796       complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8797                  dwarf_tag_name (die->tag));
8798       return;
8799     }
8800
8801   imported_cu = cu;
8802   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
8803   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8804   if (imported_name == NULL)
8805     {
8806       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
8807
8808         The import in the following code:
8809         namespace A
8810           {
8811             typedef int B;
8812           }
8813
8814         int main ()
8815           {
8816             using A::B;
8817             B b;
8818             return b;
8819           }
8820
8821         ...
8822          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
8823             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
8824             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
8825             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
8826          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
8827             <59>   DW_AT_name        : B
8828             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
8829             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
8830             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
8831         ...
8832          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
8833             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
8834             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
8835
8836         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
8837         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
8838       return;
8839     }
8840
8841   /* Figure out the local name after import.  */
8842   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
8843
8844   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
8845   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
8846
8847   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
8848      to the name of the imported die.  */
8849   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
8850
8851   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
8852       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
8853     {
8854       imported_declaration = imported_name;
8855       canonical_name = imported_name_prefix;
8856     }
8857   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
8858     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
8859                                imported_name_prefix, "::", imported_name,
8860                                (char *) NULL);
8861   else
8862     canonical_name = imported_name;
8863
8864   cleanups = make_cleanup (VEC_cleanup (const_char_ptr), &excludes);
8865
8866   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
8867     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
8868          child_die = sibling_die (child_die))
8869       {
8870         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
8871            represented by an imported module entry with an import attribute
8872            referring to the module and owned entries corresponding to those
8873            entities that are renamed as part of being imported.  */
8874
8875         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8876           {
8877             complaint (&symfile_complaints,
8878                        _("child DW_TAG_imported_declaration expected "
8879                          "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
8880                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8881             continue;
8882           }
8883
8884         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
8885         if (import_attr == NULL)
8886           {
8887             complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8888                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
8889             continue;
8890           }
8891
8892         imported_cu = cu;
8893         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
8894                                               &imported_cu);
8895         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8896         if (imported_name == NULL)
8897           {
8898             complaint (&symfile_complaints,
8899                        _("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
8900                          "imported name - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8901                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8902             continue;
8903           }
8904
8905         VEC_safe_push (const_char_ptr, excludes, imported_name);
8906
8907         process_die (child_die, cu);
8908       }
8909
8910   cp_add_using_directive (import_prefix,
8911                           canonical_name,
8912                           import_alias,
8913                           imported_declaration,
8914                           excludes,
8915                           0,
8916                           &objfile->objfile_obstack);
8917
8918   do_cleanups (cleanups);
8919 }
8920
8921 /* Cleanup function for handle_DW_AT_stmt_list.  */
8922
8923 static void
8924 free_cu_line_header (void *arg)
8925 {
8926   struct dwarf2_cu *cu = arg;
8927
8928   free_line_header (cu->line_header);
8929   cu->line_header = NULL;
8930 }
8931
8932 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
8933    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
8934    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
8935
8936 static int
8937 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
8938 {
8939   if (!cu->checked_producer)
8940     check_producer (cu);
8941
8942   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
8943 }
8944
8945 static void
8946 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8947                          const char **name, const char **comp_dir)
8948 {
8949   struct attribute *attr;
8950
8951   *name = NULL;
8952   *comp_dir = NULL;
8953
8954   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
8955      is not a source language identifier.  */
8956   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8957   if (attr)
8958     {
8959       *name = DW_STRING (attr);
8960     }
8961
8962   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
8963   if (attr)
8964     *comp_dir = DW_STRING (attr);
8965   else if (producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && *name != NULL
8966            && IS_ABSOLUTE_PATH (*name))
8967     {
8968       char *d = ldirname (*name);
8969
8970       *comp_dir = d;
8971       if (d != NULL)
8972         make_cleanup (xfree, d);
8973     }
8974   if (*comp_dir != NULL)
8975     {
8976       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
8977          directory, get rid of it.  */
8978       char *cp = strchr (*comp_dir, ':');
8979
8980       if (cp && cp != *comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
8981         *comp_dir = cp + 1;
8982     }
8983
8984   if (*name == NULL)
8985     *name = "<unknown>";
8986 }
8987
8988 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
8989    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
8990    COMP_DIR is the compilation directory.  LOWPC is passed to
8991    dwarf_decode_lines.  See dwarf_decode_lines comments about it.  */
8992
8993 static void
8994 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8995                         const char *comp_dir, CORE_ADDR lowpc) /* ARI: editCase function */
8996 {
8997   struct attribute *attr;
8998
8999   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
9000
9001   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
9002   if (attr)
9003     {
9004       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
9005       struct line_header *line_header
9006         = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
9007
9008       if (line_header)
9009         {
9010           cu->line_header = line_header;
9011           make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
9012           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, cu, NULL, lowpc);
9013         }
9014     }
9015 }
9016
9017 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
9018
9019 static void
9020 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9021 {
9022   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9023   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
9024   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9025   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
9026   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
9027   struct attribute *attr;
9028   const char *name = NULL;
9029   const char *comp_dir = NULL;
9030   struct die_info *child_die;
9031   bfd *abfd = objfile->obfd;
9032   CORE_ADDR baseaddr;
9033
9034   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
9035
9036   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
9037
9038   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
9039      from finish_block.  */
9040   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
9041     lowpc = highpc;
9042   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
9043
9044   find_file_and_directory (die, cu, &name, &comp_dir);
9045
9046   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
9047
9048   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
9049      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
9050      back to the DW_AT_producer string.  */
9051   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
9052     cu->language = language_opencl;
9053
9054   /* Similar hack for Go.  */
9055   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
9056     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
9057
9058   dwarf2_start_symtab (cu, name, comp_dir, lowpc);
9059
9060   /* Decode line number information if present.  We do this before
9061      processing child DIEs, so that the line header table is available
9062      for DW_AT_decl_file.  */
9063   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, comp_dir, lowpc);
9064
9065   /* Process all dies in compilation unit.  */
9066   if (die->child != NULL)
9067     {
9068       child_die = die->child;
9069       while (child_die && child_die->tag)
9070         {
9071           process_die (child_die, cu);
9072           child_die = sibling_die (child_die);
9073         }
9074     }
9075
9076   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
9077      refers to information in the line number info statement program
9078      header, so we can only read it if we've read the header
9079      successfully.  */
9080   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
9081   if (attr && cu->line_header)
9082     {
9083       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
9084         complaint (&symfile_complaints,
9085                    _("CU refers to both DW_AT_GNU_macros and DW_AT_macro_info"));
9086
9087       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), 1);
9088     }
9089   else
9090     {
9091       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
9092       if (attr && cu->line_header)
9093         {
9094           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
9095
9096           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, 0);
9097         }
9098     }
9099
9100   do_cleanups (back_to);
9101 }
9102
9103 /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
9104    Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
9105    symtabs with another TU and the symtabs have already been created
9106    then restore those symtabs in the line header.
9107    We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
9108
9109 static void
9110 setup_type_unit_groups (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9111 {
9112   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9113   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
9114   struct type_unit_group *tu_group;
9115   int first_time;
9116   struct line_header *lh;
9117   struct attribute *attr;
9118   unsigned int i, line_offset;
9119   struct signatured_type *sig_type;
9120
9121   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
9122   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
9123
9124   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
9125
9126   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
9127      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
9128   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
9129     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (cu, attr);
9130   tu_group = sig_type->type_unit_group;
9131
9132   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
9133      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
9134      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
9135      is useful we can do it then.  */
9136   first_time = tu_group->compunit_symtab == NULL;
9137
9138   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
9139      debug info.  */
9140   lh = NULL;
9141   if (attr != NULL)
9142     {
9143       line_offset = DW_UNSND (attr);
9144       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
9145     }
9146   if (lh == NULL)
9147     {
9148       if (first_time)
9149         dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9150       else
9151         {
9152           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
9153           restart_symtab (tu_group->compunit_symtab, "", 0);
9154         }
9155       /* Note: The compunit symtab will get allocated at the end.  */
9156       return;
9157     }
9158
9159   cu->line_header = lh;
9160   make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
9161
9162   if (first_time)
9163     {
9164       struct compunit_symtab *cust = dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9165
9166       tu_group->num_symtabs = lh->num_file_names;
9167       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *, lh->num_file_names);
9168
9169       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9170         {
9171           const char *dir = NULL;
9172           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9173
9174           if (fe->dir_index)
9175             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
9176           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
9177
9178           if (current_subfile->symtab == NULL)
9179             {
9180               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been passed
9181                  a file it has already seen.  So we can't assume there's a
9182                  simple mapping from lh->file_names to subfiles, plus
9183                  lh->file_names may contain dups.  */
9184               current_subfile->symtab
9185                 = allocate_symtab (cust, current_subfile->name);
9186             }
9187
9188           fe->symtab = current_subfile->symtab;
9189           tu_group->symtabs[i] = fe->symtab;
9190         }
9191     }
9192   else
9193     {
9194       restart_symtab (tu_group->compunit_symtab, "", 0);
9195
9196       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9197         {
9198           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9199
9200           fe->symtab = tu_group->symtabs[i];
9201         }
9202     }
9203
9204   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
9205      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
9206      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
9207      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
9208      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
9209 }
9210
9211 /* Process DW_TAG_type_unit.
9212    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
9213    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
9214    level sibling is there to provide context only.  */
9215
9216 static void
9217 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9218 {
9219   struct die_info *child_die;
9220
9221   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
9222
9223   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
9224      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
9225      is available for DW_AT_decl_file.  */
9226   setup_type_unit_groups (die, cu);
9227
9228   if (die->child != NULL)
9229     {
9230       child_die = die->child;
9231       while (child_die && child_die->tag)
9232         {
9233           process_die (child_die, cu);
9234           child_die = sibling_die (child_die);
9235         }
9236     }
9237 }
9238 \f
9239 /* DWO/DWP files.
9240
9241    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
9242    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
9243
9244    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
9245    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
9246    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
9247
9248 static hashval_t
9249 hash_dwo_file (const void *item)
9250 {
9251   const struct dwo_file *dwo_file = item;
9252   hashval_t hash;
9253
9254   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
9255   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
9256     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
9257   return hash;
9258 }
9259
9260 static int
9261 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9262 {
9263   const struct dwo_file *lhs = item_lhs;
9264   const struct dwo_file *rhs = item_rhs;
9265
9266   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
9267     return 0;
9268   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
9269     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
9270   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
9271 }
9272
9273 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
9274
9275 static htab_t
9276 allocate_dwo_file_hash_table (void)
9277 {
9278   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9279
9280   return htab_create_alloc_ex (41,
9281                                hash_dwo_file,
9282                                eq_dwo_file,
9283                                NULL,
9284                                &objfile->objfile_obstack,
9285                                hashtab_obstack_allocate,
9286                                dummy_obstack_deallocate);
9287 }
9288
9289 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
9290
9291 static void **
9292 lookup_dwo_file_slot (const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9293 {
9294   struct dwo_file find_entry;
9295   void **slot;
9296
9297   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
9298     dwarf2_per_objfile->dwo_files = allocate_dwo_file_hash_table ();
9299
9300   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
9301   find_entry.dwo_name = dwo_name;
9302   find_entry.comp_dir = comp_dir;
9303   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
9304
9305   return slot;
9306 }
9307
9308 static hashval_t
9309 hash_dwo_unit (const void *item)
9310 {
9311   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
9312
9313   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
9314   return dwo_unit->signature;
9315 }
9316
9317 static int
9318 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9319 {
9320   const struct dwo_unit *lhs = item_lhs;
9321   const struct dwo_unit *rhs = item_rhs;
9322
9323   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
9324      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
9325      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
9326      and that's the rule for now.  */
9327   return lhs->signature == rhs->signature;
9328 }
9329
9330 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
9331    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
9332
9333 static htab_t
9334 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
9335 {
9336   /* Start out with a pretty small number.
9337      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
9338   return htab_create_alloc_ex (3,
9339                                hash_dwo_unit,
9340                                eq_dwo_unit,
9341                                NULL,
9342                                &objfile->objfile_obstack,
9343                                hashtab_obstack_allocate,
9344                                dummy_obstack_deallocate);
9345 }
9346
9347 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
9348
9349 struct create_dwo_cu_data
9350 {
9351   struct dwo_file *dwo_file;
9352   struct dwo_unit dwo_unit;
9353 };
9354
9355 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
9356
9357 static void
9358 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
9359                       const gdb_byte *info_ptr,
9360                       struct die_info *comp_unit_die,
9361                       int has_children,
9362                       void *datap)
9363 {
9364   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9365   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9366   sect_offset offset = cu->per_cu->offset;
9367   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
9368   struct create_dwo_cu_data *data = datap;
9369   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
9370   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
9371   struct attribute *attr;
9372
9373   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
9374   if (attr == NULL)
9375     {
9376       complaint (&symfile_complaints,
9377                  _("Dwarf Error: debug entry at offset 0x%x is missing"
9378                    " its dwo_id [in module %s]"),
9379                  offset.sect_off, dwo_file->dwo_name);
9380       return;
9381     }
9382
9383   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9384   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
9385   dwo_unit->section = section;
9386   dwo_unit->offset = offset;
9387   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
9388
9389   if (dwarf2_read_debug)
9390     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, dwo_id %s\n",
9391                         offset.sect_off, hex_string (dwo_unit->signature));
9392 }
9393
9394 /* Create the dwo_unit for the lone CU in DWO_FILE.
9395    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
9396
9397 static struct dwo_unit *
9398 create_dwo_cu (struct dwo_file *dwo_file)
9399 {
9400   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9401   struct dwarf2_section_info *section = &dwo_file->sections.info;
9402   bfd *abfd;
9403   htab_t cu_htab;
9404   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
9405   struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
9406   struct dwo_unit *dwo_unit;
9407
9408   dwarf2_read_section (objfile, section);
9409   info_ptr = section->buffer;
9410
9411   if (info_ptr == NULL)
9412     return NULL;
9413
9414   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
9415      not present, in which case section->asection will be NULL.  */
9416   abfd = get_section_bfd_owner (section);
9417
9418   if (dwarf2_read_debug)
9419     {
9420       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
9421                           get_section_name (section),
9422                           get_section_file_name (section));
9423     }
9424
9425   create_dwo_cu_data.dwo_file = dwo_file;
9426   dwo_unit = NULL;
9427
9428   end_ptr = info_ptr + section->size;
9429   while (info_ptr < end_ptr)
9430     {
9431       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
9432
9433       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
9434               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
9435       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
9436       per_cu.objfile = objfile;
9437       per_cu.is_debug_types = 0;
9438       per_cu.offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
9439       per_cu.section = section;
9440
9441       init_cutu_and_read_dies_no_follow (&per_cu, dwo_file,
9442                                          create_dwo_cu_reader,
9443                                          &create_dwo_cu_data);
9444
9445       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file != NULL)
9446         {
9447           /* If we've already found one, complain.  We only support one
9448              because having more than one requires hacking the dwo_name of
9449              each to match, which is highly unlikely to happen.  */
9450           if (dwo_unit != NULL)
9451             {
9452               complaint (&symfile_complaints,
9453                          _("Multiple CUs in DWO file %s [in module %s]"),
9454                          dwo_file->dwo_name, objfile_name (objfile));
9455               break;
9456             }
9457
9458           dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9459           *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
9460         }
9461
9462       info_ptr += per_cu.length;
9463     }
9464
9465   return dwo_unit;
9466 }
9467
9468 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
9469    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
9470
9471    DWP Version 1:
9472
9473    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
9474    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
9475    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
9476    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
9477    aligned at 8-byte boundaries in the file.
9478
9479    The index section header consists of:
9480
9481     V, 32 bit version number
9482     -, 32 bits unused
9483     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9484     M, 32 bit number of slots in the hash table
9485
9486    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9487
9488    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
9489    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
9490    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
9491    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
9492
9493    The parallel table begins immediately after the hash table
9494    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
9495    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
9496    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
9497    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
9498    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
9499
9500    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
9501    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
9502    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
9503    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
9504    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
9505    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
9506    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
9507
9508    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
9509    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
9510    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.
9511
9512    ---
9513
9514    DWP Version 2:
9515
9516    DWP Version 2 combines all the .debug_info, etc. sections into one,
9517    and the entries in the index tables are now offsets into these sections.
9518    CU offsets begin at 0.  TU offsets begin at the size of the .debug_info
9519    section.
9520
9521    Index Section Contents:
9522     Header
9523     Hash Table of Signatures   dwp_hash_table.hash_table
9524     Parallel Table of Indices  dwp_hash_table.unit_table
9525     Table of Section Offsets   dwp_hash_table.v2.{section_ids,offsets}
9526     Table of Section Sizes     dwp_hash_table.v2.sizes
9527
9528    The index section header consists of:
9529
9530     V, 32 bit version number
9531     L, 32 bit number of columns in the table of section offsets
9532     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9533     M, 32 bit number of slots in the hash table
9534
9535    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9536
9537    The hash table has the same format as version 1.
9538    The parallel table of indices has the same format as version 1,
9539    except that the entries are origin-1 indices into the table of sections
9540    offsets and the table of section sizes.
9541
9542    The table of offsets begins immediately following the parallel table
9543    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The table is
9544    a two-dimensional array of 32-bit words (using the byte order of the
9545    application binary), with L columns and N+1 rows, in row-major order.
9546    Each row in the array is indexed starting from 0.  The first row provides
9547    a key to the remaining rows: each column in this row provides an identifier
9548    for a debug section, and the offsets in the same column of subsequent rows
9549    refer to that section.  The section identifiers are:
9550
9551     DW_SECT_INFO         1  .debug_info.dwo
9552     DW_SECT_TYPES        2  .debug_types.dwo
9553     DW_SECT_ABBREV       3  .debug_abbrev.dwo
9554     DW_SECT_LINE         4  .debug_line.dwo
9555     DW_SECT_LOC          5  .debug_loc.dwo
9556     DW_SECT_STR_OFFSETS  6  .debug_str_offsets.dwo
9557     DW_SECT_MACINFO      7  .debug_macinfo.dwo
9558     DW_SECT_MACRO        8  .debug_macro.dwo
9559
9560    The offsets provided by the CU and TU index sections are the base offsets
9561    for the contributions made by each CU or TU to the corresponding section
9562    in the package file.  Each CU and TU header contains an abbrev_offset
9563    field, used to find the abbreviations table for that CU or TU within the
9564    contribution to the .debug_abbrev.dwo section for that CU or TU, and should
9565    be interpreted as relative to the base offset given in the index section.
9566    Likewise, offsets into .debug_line.dwo from DW_AT_stmt_list attributes
9567    should be interpreted as relative to the base offset for .debug_line.dwo,
9568    and offsets into other debug sections obtained from DWARF attributes should
9569    also be interpreted as relative to the corresponding base offset.
9570
9571    The table of sizes begins immediately following the table of offsets.
9572    Like the table of offsets, it is a two-dimensional array of 32-bit words,
9573    with L columns and N rows, in row-major order.  Each row in the array is
9574    indexed starting from 1 (row 0 is shared by the two tables).
9575
9576    ---
9577
9578    Hash table lookup is handled the same in version 1 and 2:
9579
9580    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
9581    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
9582
9583    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
9584    in the hash table is located as follows:
9585
9586    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
9587       the low-order k bits all set to 1.
9588
9589    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
9590
9591    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
9592       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
9593       terminate the search: the signature is not present in the table.
9594
9595    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
9596
9597    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
9598    to stop at an unused slot or find the match.  */
9599
9600 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
9601    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
9602    Returns NULL if there isn't one.
9603    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
9604
9605 static struct dwp_hash_table *
9606 create_dwp_hash_table (struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
9607 {
9608   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9609   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9610   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
9611   struct dwarf2_section_info *index;
9612   uint32_t version, nr_columns, nr_units, nr_slots;
9613   struct dwp_hash_table *htab;
9614
9615   if (is_debug_types)
9616     index = &dwp_file->sections.tu_index;
9617   else
9618     index = &dwp_file->sections.cu_index;
9619
9620   if (dwarf2_section_empty_p (index))
9621     return NULL;
9622   dwarf2_read_section (objfile, index);
9623
9624   index_ptr = index->buffer;
9625   index_end = index_ptr + index->size;
9626
9627   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9628   index_ptr += 4;
9629   if (version == 2)
9630     nr_columns = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9631   else
9632     nr_columns = 0;
9633   index_ptr += 4;
9634   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9635   index_ptr += 4;
9636   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9637   index_ptr += 4;
9638
9639   if (version != 1 && version != 2)
9640     {
9641       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
9642                " [in module %s]"),
9643              pulongest (version), dwp_file->name);
9644     }
9645   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
9646     {
9647       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
9648                " is not power of 2 [in module %s]"),
9649              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
9650     }
9651
9652   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
9653   htab->version = version;
9654   htab->nr_columns = nr_columns;
9655   htab->nr_units = nr_units;
9656   htab->nr_slots = nr_slots;
9657   htab->hash_table = index_ptr;
9658   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
9659
9660   /* Exit early if the table is empty.  */
9661   if (nr_slots == 0 || nr_units == 0
9662       || (version == 2 && nr_columns == 0))
9663     {
9664       /* All must be zero.  */
9665       if (nr_slots != 0 || nr_units != 0
9666           || (version == 2 && nr_columns != 0))
9667         {
9668           complaint (&symfile_complaints,
9669                      _("Empty DWP but nr_slots,nr_units,nr_columns not"
9670                        " all zero [in modules %s]"),
9671                      dwp_file->name);
9672         }
9673       return htab;
9674     }
9675
9676   if (version == 1)
9677     {
9678       htab->section_pool.v1.indices =
9679         htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9680       /* It's harder to decide whether the section is too small in v1.
9681          V1 is deprecated anyway so we punt.  */
9682     }
9683   else
9684     {
9685       const gdb_byte *ids_ptr = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9686       int *ids = htab->section_pool.v2.section_ids;
9687       /* Reverse map for error checking.  */
9688       int ids_seen[DW_SECT_MAX + 1];
9689       int i;
9690
9691       if (nr_columns < 2)
9692         {
9693           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too few columns"
9694                    " in section table [in module %s]"),
9695                  dwp_file->name);
9696         }
9697       if (nr_columns > MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS)
9698         {
9699           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many columns"
9700                    " in section table [in module %s]"),
9701                  dwp_file->name);
9702         }
9703       memset (ids, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9704       memset (ids_seen, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9705       for (i = 0; i < nr_columns; ++i)
9706         {
9707           int id = read_4_bytes (dbfd, ids_ptr + i * sizeof (uint32_t));
9708
9709           if (id < DW_SECT_MIN || id > DW_SECT_MAX)
9710             {
9711               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, bad section id %d"
9712                        " in section table [in module %s]"),
9713                      id, dwp_file->name);
9714             }
9715           if (ids_seen[id] != -1)
9716             {
9717               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, duplicate section"
9718                        " id %d in section table [in module %s]"),
9719                      id, dwp_file->name);
9720             }
9721           ids_seen[id] = i;
9722           ids[i] = id;
9723         }
9724       /* Must have exactly one info or types section.  */
9725       if (((ids_seen[DW_SECT_INFO] != -1)
9726            + (ids_seen[DW_SECT_TYPES] != -1))
9727           != 1)
9728         {
9729           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing/duplicate"
9730                    " DWO info/types section [in module %s]"),
9731                  dwp_file->name);
9732         }
9733       /* Must have an abbrev section.  */
9734       if (ids_seen[DW_SECT_ABBREV] == -1)
9735         {
9736           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO abbrev"
9737                    " section [in module %s]"),
9738                  dwp_file->name);
9739         }
9740       htab->section_pool.v2.offsets = ids_ptr + sizeof (uint32_t) * nr_columns;
9741       htab->section_pool.v2.sizes =
9742         htab->section_pool.v2.offsets + (sizeof (uint32_t)
9743                                          * nr_units * nr_columns);
9744       if ((htab->section_pool.v2.sizes + (sizeof (uint32_t)
9745                                           * nr_units * nr_columns))
9746           > index_end)
9747         {
9748           error (_("Dwarf Error: DWP index section is corrupt (too small)"
9749                    " [in module %s]"),
9750                  dwp_file->name);
9751         }
9752     }
9753
9754   return htab;
9755 }
9756
9757 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
9758
9759    This function is like the other "locate" section routines that are
9760    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
9761    read comes from the DWP V1 hash table, not the full ELF section table.
9762
9763    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
9764
9765 static int
9766 locate_v1_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
9767                                 struct virtual_v1_dwo_sections *sections)
9768 {
9769   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9770
9771   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9772     {
9773       /* There can be only one.  */
9774       if (sections->abbrev.s.asection != NULL)
9775         return 0;
9776       sections->abbrev.s.asection = sectp;
9777       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9778     }
9779   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
9780            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9781     {
9782       /* There can be only one.  */
9783       if (sections->info_or_types.s.asection != NULL)
9784         return 0;
9785       sections->info_or_types.s.asection = sectp;
9786       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
9787     }
9788   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9789     {
9790       /* There can be only one.  */
9791       if (sections->line.s.asection != NULL)
9792         return 0;
9793       sections->line.s.asection = sectp;
9794       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9795     }
9796   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9797     {
9798       /* There can be only one.  */
9799       if (sections->loc.s.asection != NULL)
9800         return 0;
9801       sections->loc.s.asection = sectp;
9802       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9803     }
9804   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9805     {
9806       /* There can be only one.  */
9807       if (sections->macinfo.s.asection != NULL)
9808         return 0;
9809       sections->macinfo.s.asection = sectp;
9810       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9811     }
9812   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9813     {
9814       /* There can be only one.  */
9815       if (sections->macro.s.asection != NULL)
9816         return 0;
9817       sections->macro.s.asection = sectp;
9818       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9819     }
9820   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9821     {
9822       /* There can be only one.  */
9823       if (sections->str_offsets.s.asection != NULL)
9824         return 0;
9825       sections->str_offsets.s.asection = sectp;
9826       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9827     }
9828   else
9829     {
9830       /* No other kind of section is valid.  */
9831       return 0;
9832     }
9833
9834   return 1;
9835 }
9836
9837 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
9838    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
9839    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
9840    This is for DWP version 1 files.  */
9841
9842 static struct dwo_unit *
9843 create_dwo_unit_in_dwp_v1 (struct dwp_file *dwp_file,
9844                            uint32_t unit_index,
9845                            const char *comp_dir,
9846                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
9847 {
9848   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9849   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9850     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9851   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9852   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9853   struct dwo_file *dwo_file;
9854   struct dwo_unit *dwo_unit;
9855   struct virtual_v1_dwo_sections sections;
9856   void **dwo_file_slot;
9857   char *virtual_dwo_name;
9858   struct dwarf2_section_info *cutu;
9859   struct cleanup *cleanups;
9860   int i;
9861
9862   gdb_assert (dwp_file->version == 1);
9863
9864   if (dwarf2_read_debug)
9865     {
9866       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V1 file: %s\n",
9867                           kind,
9868                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
9869                           dwp_file->name);
9870     }
9871
9872   /* Fetch the sections of this DWO unit.
9873      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
9874      doesn't cause us to loop forever.  */
9875
9876 #define MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS \
9877   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
9878    + 1 /* .debug_abbrev */ \
9879    + 1 /* .debug_line */ \
9880    + 1 /* .debug_loc */ \
9881    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
9882    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */ \
9883    + 1 /* trailing zero */)
9884
9885   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
9886   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9887
9888   for (i = 0; i < MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS; ++i)
9889     {
9890       asection *sectp;
9891       uint32_t section_nr =
9892         read_4_bytes (dbfd,
9893                       dwp_htab->section_pool.v1.indices
9894                       + (unit_index + i) * sizeof (uint32_t));
9895
9896       if (section_nr == 0)
9897         break;
9898       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
9899         {
9900           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
9901                    " [in module %s]"),
9902                  dwp_file->name);
9903         }
9904
9905       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
9906       if (! locate_v1_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
9907         {
9908           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
9909                    " [in module %s]"),
9910                  dwp_file->name);
9911         }
9912     }
9913
9914   if (i < 2
9915       || dwarf2_section_empty_p (&sections.info_or_types)
9916       || dwarf2_section_empty_p (&sections.abbrev))
9917     {
9918       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
9919                " [in module %s]"),
9920              dwp_file->name);
9921     }
9922   if (i == MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS)
9923     {
9924       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
9925                " [in module %s]"),
9926              dwp_file->name);
9927     }
9928
9929   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
9930      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
9931
9932      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
9933      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
9934      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
9935      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
9936      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
9937
9938   virtual_dwo_name =
9939     xstrprintf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
9940                 get_section_id (&sections.abbrev),
9941                 get_section_id (&sections.line),
9942                 get_section_id (&sections.loc),
9943                 get_section_id (&sections.str_offsets));
9944   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
9945   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
9946   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
9947   /* Create one if necessary.  */
9948   if (*dwo_file_slot == NULL)
9949     {
9950       if (dwarf2_read_debug)
9951         {
9952           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
9953                               virtual_dwo_name);
9954         }
9955       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9956       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
9957                                           virtual_dwo_name,
9958                                           strlen (virtual_dwo_name));
9959       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9960       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
9961       dwo_file->sections.line = sections.line;
9962       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
9963       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
9964       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
9965       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
9966       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
9967       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
9968       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
9969          there's no need to record it in dwo_file.
9970          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
9971          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
9972          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
9973          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
9974          contents.  */
9975       *dwo_file_slot = dwo_file;
9976     }
9977   else
9978     {
9979       if (dwarf2_read_debug)
9980         {
9981           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
9982                               virtual_dwo_name);
9983         }
9984       dwo_file = *dwo_file_slot;
9985     }
9986   do_cleanups (cleanups);
9987
9988   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9989   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9990   dwo_unit->signature = signature;
9991   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
9992                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
9993   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
9994   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
9995
9996   return dwo_unit;
9997 }
9998
9999 /* Subroutine of create_dwo_unit_in_dwp_v2 to simplify it.
10000    Given a pointer to the containing section SECTION, and OFFSET,SIZE of the
10001    piece within that section used by a TU/CU, return a virtual section
10002    of just that piece.  */
10003
10004 static struct dwarf2_section_info
10005 create_dwp_v2_section (struct dwarf2_section_info *section,
10006                        bfd_size_type offset, bfd_size_type size)
10007 {
10008   struct dwarf2_section_info result;
10009   asection *sectp;
10010
10011   gdb_assert (section != NULL);
10012   gdb_assert (!section->is_virtual);
10013
10014   memset (&result, 0, sizeof (result));
10015   result.s.containing_section = section;
10016   result.is_virtual = 1;
10017
10018   if (size == 0)
10019     return result;
10020
10021   sectp = get_section_bfd_section (section);
10022
10023   /* Flag an error if the piece denoted by OFFSET,SIZE is outside the
10024      bounds of the real section.  This is a pretty-rare event, so just
10025      flag an error (easier) instead of a warning and trying to cope.  */
10026   if (sectp == NULL
10027       || offset + size > bfd_get_section_size (sectp))
10028     {
10029       bfd *abfd = sectp->owner;
10030
10031       error (_("Dwarf Error: Bad DWP V2 section info, doesn't fit"
10032                " in section %s [in module %s]"),
10033              sectp ? bfd_section_name (abfd, sectp) : "<unknown>",
10034              objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
10035     }
10036
10037   result.virtual_offset = offset;
10038   result.size = size;
10039   return result;
10040 }
10041
10042 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
10043    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
10044    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
10045    This is for DWP version 2 files.  */
10046
10047 static struct dwo_unit *
10048 create_dwo_unit_in_dwp_v2 (struct dwp_file *dwp_file,
10049                            uint32_t unit_index,
10050                            const char *comp_dir,
10051                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
10052 {
10053   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10054   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10055     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10056   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10057   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10058   struct dwo_file *dwo_file;
10059   struct dwo_unit *dwo_unit;
10060   struct virtual_v2_dwo_sections sections;
10061   void **dwo_file_slot;
10062   char *virtual_dwo_name;
10063   struct dwarf2_section_info *cutu;
10064   struct cleanup *cleanups;
10065   int i;
10066
10067   gdb_assert (dwp_file->version == 2);
10068
10069   if (dwarf2_read_debug)
10070     {
10071       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V2 file: %s\n",
10072                           kind,
10073                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
10074                           dwp_file->name);
10075     }
10076
10077   /* Fetch the section offsets of this DWO unit.  */
10078
10079   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
10080   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
10081
10082   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_columns; ++i)
10083     {
10084       uint32_t offset = read_4_bytes (dbfd,
10085                                       dwp_htab->section_pool.v2.offsets
10086                                       + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10087                                           + i)
10088                                          * sizeof (uint32_t)));
10089       uint32_t size = read_4_bytes (dbfd,
10090                                     dwp_htab->section_pool.v2.sizes
10091                                     + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10092                                         + i)
10093                                        * sizeof (uint32_t)));
10094
10095       switch (dwp_htab->section_pool.v2.section_ids[i])
10096         {
10097         case DW_SECT_INFO:
10098         case DW_SECT_TYPES:
10099           sections.info_or_types_offset = offset;
10100           sections.info_or_types_size = size;
10101           break;
10102         case DW_SECT_ABBREV:
10103           sections.abbrev_offset = offset;
10104           sections.abbrev_size = size;
10105           break;
10106         case DW_SECT_LINE:
10107           sections.line_offset = offset;
10108           sections.line_size = size;
10109           break;
10110         case DW_SECT_LOC:
10111           sections.loc_offset = offset;
10112           sections.loc_size = size;
10113           break;
10114         case DW_SECT_STR_OFFSETS:
10115           sections.str_offsets_offset = offset;
10116           sections.str_offsets_size = size;
10117           break;
10118         case DW_SECT_MACINFO:
10119           sections.macinfo_offset = offset;
10120           sections.macinfo_size = size;
10121           break;
10122         case DW_SECT_MACRO:
10123           sections.macro_offset = offset;
10124           sections.macro_size = size;
10125           break;
10126         }
10127     }
10128
10129   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
10130      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
10131
10132      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
10133      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
10134      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
10135      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
10136      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
10137
10138   virtual_dwo_name =
10139     xstrprintf ("virtual-dwo/%ld-%ld-%ld-%ld",
10140                 (long) (sections.abbrev_size ? sections.abbrev_offset : 0),
10141                 (long) (sections.line_size ? sections.line_offset : 0),
10142                 (long) (sections.loc_size ? sections.loc_offset : 0),
10143                 (long) (sections.str_offsets_size
10144                         ? sections.str_offsets_offset : 0));
10145   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
10146   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
10147   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
10148   /* Create one if necessary.  */
10149   if (*dwo_file_slot == NULL)
10150     {
10151       if (dwarf2_read_debug)
10152         {
10153           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
10154                               virtual_dwo_name);
10155         }
10156       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10157       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
10158                                           virtual_dwo_name,
10159                                           strlen (virtual_dwo_name));
10160       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10161       dwo_file->sections.abbrev =
10162         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.abbrev,
10163                                sections.abbrev_offset, sections.abbrev_size);
10164       dwo_file->sections.line =
10165         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.line,
10166                                sections.line_offset, sections.line_size);
10167       dwo_file->sections.loc =
10168         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.loc,
10169                                sections.loc_offset, sections.loc_size);
10170       dwo_file->sections.macinfo =
10171         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macinfo,
10172                                sections.macinfo_offset, sections.macinfo_size);
10173       dwo_file->sections.macro =
10174         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macro,
10175                                sections.macro_offset, sections.macro_size);
10176       dwo_file->sections.str_offsets =
10177         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.str_offsets,
10178                                sections.str_offsets_offset,
10179                                sections.str_offsets_size);
10180       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
10181       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
10182       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
10183          there's no need to record it in dwo_file.
10184          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
10185          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
10186          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
10187          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
10188          contents.  */
10189       *dwo_file_slot = dwo_file;
10190     }
10191   else
10192     {
10193       if (dwarf2_read_debug)
10194         {
10195           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
10196                               virtual_dwo_name);
10197         }
10198       dwo_file = *dwo_file_slot;
10199     }
10200   do_cleanups (cleanups);
10201
10202   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
10203   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
10204   dwo_unit->signature = signature;
10205   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10206                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
10207   *dwo_unit->section = create_dwp_v2_section (is_debug_types
10208                                               ? &dwp_file->sections.types
10209                                               : &dwp_file->sections.info,
10210                                               sections.info_or_types_offset,
10211                                               sections.info_or_types_size);
10212   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
10213
10214   return dwo_unit;
10215 }
10216
10217 /* Lookup the DWO unit with SIGNATURE in DWP_FILE.
10218    Returns NULL if the signature isn't found.  */
10219
10220 static struct dwo_unit *
10221 lookup_dwo_unit_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
10222                         ULONGEST signature, int is_debug_types)
10223 {
10224   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10225     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10226   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10227   uint32_t mask = dwp_htab->nr_slots - 1;
10228   uint32_t hash = signature & mask;
10229   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
10230   unsigned int i;
10231   void **slot;
10232   struct dwo_unit find_dwo_cu, *dwo_cu;
10233
10234   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
10235   find_dwo_cu.signature = signature;
10236   slot = htab_find_slot (is_debug_types
10237                          ? dwp_file->loaded_tus
10238                          : dwp_file->loaded_cus,
10239                          &find_dwo_cu, INSERT);
10240
10241   if (*slot != NULL)
10242     return *slot;
10243
10244   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
10245   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_slots; ++i)
10246     {
10247       ULONGEST signature_in_table;
10248
10249       signature_in_table =
10250         read_8_bytes (dbfd, dwp_htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
10251       if (signature_in_table == signature)
10252         {
10253           uint32_t unit_index =
10254             read_4_bytes (dbfd,
10255                           dwp_htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
10256
10257           if (dwp_file->version == 1)
10258             {
10259               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v1 (dwp_file, unit_index,
10260                                                  comp_dir, signature,
10261                                                  is_debug_types);
10262             }
10263           else
10264             {
10265               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v2 (dwp_file, unit_index,
10266                                                  comp_dir, signature,
10267                                                  is_debug_types);
10268             }
10269           return *slot;
10270         }
10271       if (signature_in_table == 0)
10272         return NULL;
10273       hash = (hash + hash2) & mask;
10274     }
10275
10276   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
10277            " [in module %s]"),
10278          dwp_file->name);
10279 }
10280
10281 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
10282    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
10283    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
10284    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
10285    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
10286    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
10287    It will be searched before debug-file-directory.
10288    If successful, the file is added to the bfd include table of the
10289    objfile's bfd (see gdb_bfd_record_inclusion).
10290    If unable to find/open the file, return NULL.
10291    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
10292
10293 static bfd *
10294 try_open_dwop_file (const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
10295 {
10296   bfd *sym_bfd;
10297   int desc, flags;
10298   char *absolute_name;
10299   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
10300      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
10301      to debug_file_directory.  */
10302   char *search_path;
10303   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
10304
10305   if (search_cwd)
10306     {
10307       if (*debug_file_directory != '\0')
10308         search_path = concat (".", dirname_separator_string,
10309                               debug_file_directory, NULL);
10310       else
10311         search_path = xstrdup (".");
10312     }
10313   else
10314     search_path = xstrdup (debug_file_directory);
10315
10316   flags = OPF_RETURN_REALPATH;
10317   if (is_dwp)
10318     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
10319   desc = openp (search_path, flags, file_name,
10320                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
10321   xfree (search_path);
10322   if (desc < 0)
10323     return NULL;
10324
10325   sym_bfd = gdb_bfd_open (absolute_name, gnutarget, desc);
10326   xfree (absolute_name);
10327   if (sym_bfd == NULL)
10328     return NULL;
10329   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
10330
10331   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
10332     {
10333       gdb_bfd_unref (sym_bfd); /* This also closes desc.  */
10334       return NULL;
10335     }
10336
10337   /* Success.  Record the bfd as having been included by the objfile's bfd.
10338      This is important because things like demangled_names_hash lives in the
10339      objfile's per_bfd space and may have references to things like symbol
10340      names that live in the DWO/DWP file's per_bfd space.  PR 16426.  */
10341   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, sym_bfd);
10342
10343   return sym_bfd;
10344 }
10345
10346 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
10347    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
10348    The result is the bfd handle of the file.
10349    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10350    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10351    same as symfile_bfd_open.  */
10352
10353 static bfd *
10354 open_dwo_file (const char *file_name, const char *comp_dir)
10355 {
10356   bfd *abfd;
10357
10358   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
10359     return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
10360
10361   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
10362
10363   if (comp_dir != NULL)
10364     {
10365       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING, file_name, NULL);
10366
10367       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
10368          search path, which seems useful.  */
10369       abfd = try_open_dwop_file (path_to_try, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10370       xfree (path_to_try);
10371       if (abfd != NULL)
10372         return abfd;
10373     }
10374
10375   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
10376      is a list of paths.  */
10377
10378   if (*debug_file_directory == '\0')
10379     return NULL;
10380
10381   return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10382 }
10383
10384 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10385    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
10386
10387 static void
10388 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
10389 {
10390   struct dwo_sections *dwo_sections = dwo_sections_ptr;
10391   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10392
10393   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10394     {
10395       dwo_sections->abbrev.s.asection = sectp;
10396       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10397     }
10398   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10399     {
10400       dwo_sections->info.s.asection = sectp;
10401       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10402     }
10403   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10404     {
10405       dwo_sections->line.s.asection = sectp;
10406       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10407     }
10408   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10409     {
10410       dwo_sections->loc.s.asection = sectp;
10411       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10412     }
10413   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10414     {
10415       dwo_sections->macinfo.s.asection = sectp;
10416       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10417     }
10418   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10419     {
10420       dwo_sections->macro.s.asection = sectp;
10421       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10422     }
10423   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10424     {
10425       dwo_sections->str.s.asection = sectp;
10426       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10427     }
10428   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10429     {
10430       dwo_sections->str_offsets.s.asection = sectp;
10431       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10432     }
10433   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10434     {
10435       struct dwarf2_section_info type_section;
10436
10437       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
10438       type_section.s.asection = sectp;
10439       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
10440       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
10441                      &type_section);
10442     }
10443 }
10444
10445 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
10446    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
10447    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
10448
10449 static struct dwo_file *
10450 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10451                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10452 {
10453   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10454   struct dwo_file *dwo_file;
10455   bfd *dbfd;
10456   struct cleanup *cleanups;
10457
10458   dbfd = open_dwo_file (dwo_name, comp_dir);
10459   if (dbfd == NULL)
10460     {
10461       if (dwarf2_read_debug)
10462         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
10463       return NULL;
10464     }
10465   dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10466   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
10467   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10468   dwo_file->dbfd = dbfd;
10469
10470   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwo_file);
10471
10472   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections, &dwo_file->sections);
10473
10474   dwo_file->cu = create_dwo_cu (dwo_file);
10475
10476   dwo_file->tus = create_debug_types_hash_table (dwo_file,
10477                                                  dwo_file->sections.types);
10478
10479   discard_cleanups (cleanups);
10480
10481   if (dwarf2_read_debug)
10482     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
10483
10484   return dwo_file;
10485 }
10486
10487 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10488    size of each of the DWP debugging sections common to version 1 and 2 that
10489    we are interested in.  */
10490
10491 static void
10492 dwarf2_locate_common_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
10493                                    void *dwp_file_ptr)
10494 {
10495   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10496   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10497   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10498
10499   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10500      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10501   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10502   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10503
10504   /* Look for specific sections that we need.  */
10505   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10506     {
10507       dwp_file->sections.str.s.asection = sectp;
10508       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10509     }
10510   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
10511     {
10512       dwp_file->sections.cu_index.s.asection = sectp;
10513       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10514     }
10515   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
10516     {
10517       dwp_file->sections.tu_index.s.asection = sectp;
10518       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10519     }
10520 }
10521
10522 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10523    size of each of the DWP version 2 debugging sections that we are interested
10524    in.  This is split into a separate function because we don't know if we
10525    have version 1 or 2 until we parse the cu_index/tu_index sections.  */
10526
10527 static void
10528 dwarf2_locate_v2_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
10529 {
10530   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10531   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10532   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10533
10534   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10535      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10536   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10537   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10538
10539   /* Look for specific sections that we need.  */
10540   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10541     {
10542       dwp_file->sections.abbrev.s.asection = sectp;
10543       dwp_file->sections.abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10544     }
10545   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10546     {
10547       dwp_file->sections.info.s.asection = sectp;
10548       dwp_file->sections.info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10549     }
10550   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10551     {
10552       dwp_file->sections.line.s.asection = sectp;
10553       dwp_file->sections.line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10554     }
10555   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10556     {
10557       dwp_file->sections.loc.s.asection = sectp;
10558       dwp_file->sections.loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10559     }
10560   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10561     {
10562       dwp_file->sections.macinfo.s.asection = sectp;
10563       dwp_file->sections.macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10564     }
10565   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10566     {
10567       dwp_file->sections.macro.s.asection = sectp;
10568       dwp_file->sections.macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10569     }
10570   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10571     {
10572       dwp_file->sections.str_offsets.s.asection = sectp;
10573       dwp_file->sections.str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10574     }
10575   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10576     {
10577       dwp_file->sections.types.s.asection = sectp;
10578       dwp_file->sections.types.size = bfd_get_section_size (sectp);
10579     }
10580 }
10581
10582 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10583
10584 static hashval_t
10585 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
10586 {
10587   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
10588
10589   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
10590   return dwo_unit->signature;
10591 }
10592
10593 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10594
10595 static int
10596 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
10597 {
10598   const struct dwo_unit *dua = a;
10599   const struct dwo_unit *dub = b;
10600
10601   return dua->signature == dub->signature;
10602 }
10603
10604 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10605
10606 static htab_t
10607 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
10608 {
10609   return htab_create_alloc_ex (3,
10610                                hash_dwp_loaded_cutus,
10611                                eq_dwp_loaded_cutus,
10612                                NULL,
10613                                &objfile->objfile_obstack,
10614                                hashtab_obstack_allocate,
10615                                dummy_obstack_deallocate);
10616 }
10617
10618 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
10619    The result is the bfd handle of the file.
10620    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10621    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10622    same as symfile_bfd_open.  */
10623
10624 static bfd *
10625 open_dwp_file (const char *file_name)
10626 {
10627   bfd *abfd;
10628
10629   abfd = try_open_dwop_file (file_name, 1 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10630   if (abfd != NULL)
10631     return abfd;
10632
10633   /* Work around upstream bug 15652.
10634      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
10635      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
10636      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
10637      of the executable's path may have discarded the needed info.
10638      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
10639      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
10640      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
10641   if (*debug_file_directory != '\0')
10642     {
10643       /* Don't implicitly search the current directory here.
10644          If the user wants to search "." to handle this case,
10645          it must be added to debug-file-directory.  */
10646       return try_open_dwop_file (lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
10647                                  0 /*search_cwd*/);
10648     }
10649
10650   return NULL;
10651 }
10652
10653 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
10654    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
10655    The result is NULL if it can't be found.  */
10656
10657 static struct dwp_file *
10658 open_and_init_dwp_file (void)
10659 {
10660   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10661   struct dwp_file *dwp_file;
10662   char *dwp_name;
10663   bfd *dbfd;
10664   struct cleanup *cleanups;
10665
10666   /* Try to find first .dwp for the binary file before any symbolic links
10667      resolving.  */
10668   dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile->original_name);
10669   cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_name);
10670
10671   dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10672   if (dbfd == NULL
10673       && strcmp (objfile->original_name, objfile_name (objfile)) != 0)
10674     {
10675       /* Try to find .dwp for the binary file after gdb_realpath resolving.  */
10676       dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile_name (objfile));
10677       make_cleanup (xfree, dwp_name);
10678       dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10679     }
10680
10681   if (dbfd == NULL)
10682     {
10683       if (dwarf2_read_debug)
10684         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name);
10685       do_cleanups (cleanups);
10686       return NULL;
10687     }
10688   dwp_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_file);
10689   dwp_file->name = bfd_get_filename (dbfd);
10690   dwp_file->dbfd = dbfd;
10691   do_cleanups (cleanups);
10692
10693   /* +1: section 0 is unused */
10694   dwp_file->num_sections = bfd_count_sections (dbfd) + 1;
10695   dwp_file->elf_sections =
10696     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
10697                     dwp_file->num_sections, asection *);
10698
10699   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_common_dwp_sections, dwp_file);
10700
10701   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 0);
10702
10703   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 1);
10704
10705   /* The DWP file version is stored in the hash table.  Oh well.  */
10706   if (dwp_file->cus->version != dwp_file->tus->version)
10707     {
10708       /* Technically speaking, we should try to limp along, but this is
10709          pretty bizarre.  We use pulongest here because that's the established
10710          portability solution (e.g, we cannot use %u for uint32_t).  */
10711       error (_("Dwarf Error: DWP file CU version %s doesn't match"
10712                " TU version %s [in DWP file %s]"),
10713              pulongest (dwp_file->cus->version),
10714              pulongest (dwp_file->tus->version), dwp_name);
10715     }
10716   dwp_file->version = dwp_file->cus->version;
10717
10718   if (dwp_file->version == 2)
10719     bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_v2_dwp_sections, dwp_file);
10720
10721   dwp_file->loaded_cus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10722   dwp_file->loaded_tus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10723
10724   if (dwarf2_read_debug)
10725     {
10726       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
10727       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10728                           "    %s CUs, %s TUs\n",
10729                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
10730                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
10731     }
10732
10733   return dwp_file;
10734 }
10735
10736 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
10737
10738 static struct dwp_file *
10739 get_dwp_file (void)
10740 {
10741   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
10742     {
10743       dwarf2_per_objfile->dwp_file = open_and_init_dwp_file ();
10744       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
10745     }
10746   return dwarf2_per_objfile->dwp_file;
10747 }
10748
10749 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
10750    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
10751    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
10752    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
10753    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
10754
10755    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
10756    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
10757    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
10758    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
10759    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
10760    for a DWO file.
10761
10762    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
10763    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
10764
10765 static struct dwo_unit *
10766 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
10767                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10768                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
10769 {
10770   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10771   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10772   void **dwo_file_slot;
10773   struct dwo_file *dwo_file;
10774   struct dwp_file *dwp_file;
10775
10776   /* First see if there's a DWP file.
10777      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
10778      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
10779      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
10780
10781   dwp_file = get_dwp_file ();
10782   if (dwp_file != NULL)
10783     {
10784       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10785         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10786
10787       if (dwp_htab != NULL)
10788         {
10789           struct dwo_unit *dwo_cutu =
10790             lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, comp_dir,
10791                                     signature, is_debug_types);
10792
10793           if (dwo_cutu != NULL)
10794             {
10795               if (dwarf2_read_debug)
10796                 {
10797                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10798                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
10799                                       kind, hex_string (signature),
10800                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10801                 }
10802               return dwo_cutu;
10803             }
10804         }
10805     }
10806   else
10807     {
10808       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
10809
10810       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwo_name, comp_dir);
10811       if (*dwo_file_slot == NULL)
10812         {
10813           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
10814           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
10815         }
10816       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
10817       dwo_file = *dwo_file_slot;
10818
10819       if (dwo_file != NULL)
10820         {
10821           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
10822
10823           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
10824             {
10825               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
10826
10827               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
10828               find_dwo_cutu.signature = signature;
10829               dwo_cutu = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
10830             }
10831           else if (!is_debug_types && dwo_file->cu)
10832             {
10833               if (signature == dwo_file->cu->signature)
10834                 dwo_cutu = dwo_file->cu;
10835             }
10836
10837           if (dwo_cutu != NULL)
10838             {
10839               if (dwarf2_read_debug)
10840                 {
10841                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
10842                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
10843                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10844                 }
10845               return dwo_cutu;
10846             }
10847         }
10848     }
10849
10850   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
10851      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
10852      correctly to find the file.  */
10853
10854   if (dwarf2_read_debug)
10855     {
10856       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
10857                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
10858     }
10859
10860   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
10861      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
10862   {
10863     /* Print the name of the DWP file if we looked there, helps the user
10864        better diagnose the problem.  */
10865     char *dwp_text = NULL;
10866     struct cleanup *cleanups;
10867
10868     if (dwp_file != NULL)
10869       dwp_text = xstrprintf (" [in DWP file %s]", lbasename (dwp_file->name));
10870     cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_text);
10871
10872     warning (_("Could not find DWO %s %s(%s)%s referenced by %s at offset 0x%x"
10873                " [in module %s]"),
10874              kind, dwo_name, hex_string (signature),
10875              dwp_text != NULL ? dwp_text : "",
10876              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
10877              this_unit->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
10878
10879     do_cleanups (cleanups);
10880   }
10881   return NULL;
10882 }
10883
10884 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
10885    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10886
10887 static struct dwo_unit *
10888 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
10889                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10890                       ULONGEST signature)
10891 {
10892   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
10893 }
10894
10895 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
10896    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10897
10898 static struct dwo_unit *
10899 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
10900                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10901 {
10902   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
10903 }
10904
10905 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
10906
10907 static int
10908 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
10909 {
10910   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
10911   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
10912   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
10913   struct signatured_type *sig_type =
10914     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
10915
10916   if (sig_type != NULL)
10917     {
10918       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
10919
10920       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
10921          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
10922          while processing PER_CU.  */
10923       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
10924         load_full_type_unit (sig_cu);
10925       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
10926     }
10927
10928   return 1;
10929 }
10930
10931 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
10932    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
10933    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
10934    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
10935
10936 static void
10937 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10938 {
10939   struct dwo_unit *dwo_unit;
10940   struct dwo_file *dwo_file;
10941
10942   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
10943   gdb_assert (get_dwp_file () == NULL);
10944   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
10945
10946   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
10947   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
10948
10949   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
10950   if (dwo_file->tus != NULL)
10951     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
10952 }
10953
10954 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
10955    Close the DWO file and munmap the sections.
10956    All memory should be on the objfile obstack.  */
10957
10958 static void
10959 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file, struct objfile *objfile)
10960 {
10961   int ix;
10962   struct dwarf2_section_info *section;
10963
10964   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
10965   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
10966
10967   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
10968 }
10969
10970 /* Wrapper for free_dwo_file for use in cleanups.  */
10971
10972 static void
10973 free_dwo_file_cleanup (void *arg)
10974 {
10975   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) arg;
10976   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10977
10978   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10979 }
10980
10981 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
10982
10983 static int
10984 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
10985 {
10986   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
10987   struct objfile *objfile = (struct objfile *) info;
10988
10989   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10990
10991   return 1;
10992 }
10993
10994 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
10995
10996 static void
10997 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
10998 {
10999   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
11000 }
11001 \f
11002 /* Read in various DIEs.  */
11003
11004 /* qsort helper for inherit_abstract_dies.  */
11005
11006 static int
11007 unsigned_int_compar (const void *ap, const void *bp)
11008 {
11009   unsigned int a = *(unsigned int *) ap;
11010   unsigned int b = *(unsigned int *) bp;
11011
11012   return (a > b) - (b > a);
11013 }
11014
11015 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
11016    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
11017    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
11018    current DIE.  */
11019
11020 static void
11021 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11022 {
11023   struct die_info *child_die;
11024   unsigned die_children_count;
11025   /* CU offsets which were referenced by children of the current DIE.  */
11026   sect_offset *offsets;
11027   sect_offset *offsets_end, *offsetp;
11028   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
11029   struct die_info *origin_die;
11030   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
11031   struct die_info *origin_child_die;
11032   struct cleanup *cleanups;
11033   struct attribute *attr;
11034   struct dwarf2_cu *origin_cu;
11035   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
11036
11037   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11038   if (!attr)
11039     return;
11040
11041   /* Note that following die references may follow to a die in a
11042      different cu.  */
11043
11044   origin_cu = cu;
11045   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
11046
11047   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
11048      symbols in.  */
11049   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
11050   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
11051
11052   if (die->tag != origin_die->tag
11053       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11054            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11055     complaint (&symfile_complaints,
11056                _("DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have different tags"),
11057                die->offset.sect_off, origin_die->offset.sect_off);
11058
11059   child_die = die->child;
11060   die_children_count = 0;
11061   while (child_die && child_die->tag)
11062     {
11063       child_die = sibling_die (child_die);
11064       die_children_count++;
11065     }
11066   offsets = xmalloc (sizeof (*offsets) * die_children_count);
11067   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
11068
11069   offsets_end = offsets;
11070   child_die = die->child;
11071   while (child_die && child_die->tag)
11072     {
11073       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
11074          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
11075          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
11076          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
11077          40573).  */
11078       struct die_info *child_origin_die = child_die;
11079       struct dwarf2_cu *child_origin_cu = cu;
11080
11081       while (1)
11082         {
11083           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
11084                               child_origin_cu);
11085           if (attr == NULL)
11086             break;
11087           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
11088                                              &child_origin_cu);
11089         }
11090
11091       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
11092          counterpart may exist.  */
11093       if (child_origin_die != child_die)
11094         {
11095           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
11096               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11097                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11098             complaint (&symfile_complaints,
11099                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11100                          "different tags"), child_die->offset.sect_off,
11101                        child_origin_die->offset.sect_off);
11102           if (child_origin_die->parent != origin_die)
11103             complaint (&symfile_complaints,
11104                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11105                          "different parents"), child_die->offset.sect_off,
11106                        child_origin_die->offset.sect_off);
11107           else
11108             *offsets_end++ = child_origin_die->offset;
11109         }
11110       child_die = sibling_die (child_die);
11111     }
11112   qsort (offsets, offsets_end - offsets, sizeof (*offsets),
11113          unsigned_int_compar);
11114   for (offsetp = offsets + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
11115     if (offsetp[-1].sect_off == offsetp->sect_off)
11116       complaint (&symfile_complaints,
11117                  _("Multiple children of DIE 0x%x refer "
11118                    "to DIE 0x%x as their abstract origin"),
11119                  die->offset.sect_off, offsetp->sect_off);
11120
11121   offsetp = offsets;
11122   origin_child_die = origin_die->child;
11123   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
11124     {
11125       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
11126       while (offsetp < offsets_end
11127              && offsetp->sect_off < origin_child_die->offset.sect_off)
11128         offsetp++;
11129       if (offsetp >= offsets_end
11130           || offsetp->sect_off > origin_child_die->offset.sect_off)
11131         {
11132           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.
11133              Check whether we're already processing ORIGIN_CHILD_DIE.
11134              This can happen with mutually referenced abstract_origins.
11135              PR 16581.  */
11136           if (!origin_child_die->in_process)
11137             process_die (origin_child_die, origin_cu);
11138         }
11139       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
11140     }
11141   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
11142
11143   do_cleanups (cleanups);
11144 }
11145
11146 static void
11147 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11148 {
11149   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11150   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11151   struct context_stack *new;
11152   CORE_ADDR lowpc;
11153   CORE_ADDR highpc;
11154   struct die_info *child_die;
11155   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
11156   const char *name;
11157   CORE_ADDR baseaddr;
11158   struct block *block;
11159   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
11160   VEC (symbolp) *template_args = NULL;
11161   struct template_symbol *templ_func = NULL;
11162
11163   if (inlined_func)
11164     {
11165       /* If we do not have call site information, we can't show the
11166          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
11167          only use the scope for local variables.  */
11168       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
11169       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
11170       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
11171         {
11172           read_lexical_block_scope (die, cu);
11173           return;
11174         }
11175     }
11176
11177   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11178
11179   name = dwarf2_name (die, cu);
11180
11181   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
11182      illegal according to the DWARF standard.  */
11183   if (name == NULL)
11184     {
11185       complaint (&symfile_complaints,
11186                  _("missing name for subprogram DIE at %d"),
11187                  die->offset.sect_off);
11188       return;
11189     }
11190
11191   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11192   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11193     {
11194       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
11195       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
11196         complaint (&symfile_complaints,
11197                    _("cannot get low and high bounds "
11198                      "for subprogram DIE at %d"),
11199                    die->offset.sect_off);
11200       return;
11201     }
11202
11203   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
11204   highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
11205
11206   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
11207      different sort of symbol.  */
11208   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
11209     {
11210       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11211           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11212         {
11213           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
11214           templ_func->base.is_cplus_template_function = 1;
11215           break;
11216         }
11217     }
11218
11219   new = push_context (0, lowpc);
11220   new->name = new_symbol_full (die, read_type_die (die, cu), cu,
11221                                (struct symbol *) templ_func);
11222
11223   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
11224      it.  */
11225   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
11226   if (attr)
11227     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu, 1);
11228
11229   cu->list_in_scope = &local_symbols;
11230
11231   if (die->child != NULL)
11232     {
11233       child_die = die->child;
11234       while (child_die && child_die->tag)
11235         {
11236           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11237               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11238             {
11239               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
11240
11241               if (arg != NULL)
11242                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
11243             }
11244           else
11245             process_die (child_die, cu);
11246           child_die = sibling_die (child_die);
11247         }
11248     }
11249
11250   inherit_abstract_dies (die, cu);
11251
11252   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
11253      directives from the context of the specification DIE.  See the
11254      comment in determine_prefix.  */
11255   if (cu->language == language_cplus
11256       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
11257     {
11258       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
11259       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
11260
11261       while (spec_die)
11262         {
11263           child_die = spec_die->child;
11264           while (child_die && child_die->tag)
11265             {
11266               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
11267                 process_die (child_die, spec_cu);
11268               child_die = sibling_die (child_die);
11269             }
11270
11271           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
11272              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
11273           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
11274         }
11275     }
11276
11277   new = pop_context ();
11278   /* Make a block for the local symbols within.  */
11279   block = finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
11280                         lowpc, highpc);
11281
11282   /* For C++, set the block's scope.  */
11283   if ((cu->language == language_cplus || cu->language == language_fortran)
11284       && cu->processing_has_namespace_info)
11285     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
11286                      &objfile->objfile_obstack);
11287
11288   /* If we have address ranges, record them.  */
11289   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11290
11291   gdbarch_make_symbol_special (gdbarch, new->name, objfile);
11292
11293   /* Attach template arguments to function.  */
11294   if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
11295     {
11296       gdb_assert (templ_func != NULL);
11297
11298       templ_func->n_template_arguments = VEC_length (symbolp, template_args);
11299       templ_func->template_arguments
11300         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11301                          (templ_func->n_template_arguments
11302                           * sizeof (struct symbol *)));
11303       memcpy (templ_func->template_arguments,
11304               VEC_address (symbolp, template_args),
11305               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
11306       VEC_free (symbolp, template_args);
11307     }
11308
11309   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
11310      a function declares a class that has methods).  This means that
11311      when we finish processing a function scope, we may need to go
11312      back to building a containing block's symbol lists.  */
11313   local_symbols = new->locals;
11314   using_directives = new->using_directives;
11315
11316   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
11317      symbols go in the file symbol list.  */
11318   if (outermost_context_p ())
11319     cu->list_in_scope = &file_symbols;
11320 }
11321
11322 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
11323    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
11324
11325 static void
11326 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11327 {
11328   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11329   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11330   struct context_stack *new;
11331   CORE_ADDR lowpc, highpc;
11332   struct die_info *child_die;
11333   CORE_ADDR baseaddr;
11334
11335   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11336
11337   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11338   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
11339      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
11340      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
11341      describe ranges.  */
11342   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11343     return;
11344   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
11345   highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
11346
11347   push_context (0, lowpc);
11348   if (die->child != NULL)
11349     {
11350       child_die = die->child;
11351       while (child_die && child_die->tag)
11352         {
11353           process_die (child_die, cu);
11354           child_die = sibling_die (child_die);
11355         }
11356     }
11357   new = pop_context ();
11358
11359   if (local_symbols != NULL || using_directives != NULL)
11360     {
11361       struct block *block
11362         = finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
11363                         highpc);
11364
11365       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
11366          do here, means that recording a parent's ranges entails
11367          walking across all its children's ranges as they appear in
11368          the address map, which is quadratic behavior.
11369
11370          It would be nicer to record the parent's ranges before
11371          traversing its children, simply overriding whatever you find
11372          there.  But since we don't even decide whether to create a
11373          block until after we've traversed its children, that's hard
11374          to do.  */
11375       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11376     }
11377   local_symbols = new->locals;
11378   using_directives = new->using_directives;
11379 }
11380
11381 /* Read in DW_TAG_GNU_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
11382
11383 static void
11384 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11385 {
11386   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11387   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11388   CORE_ADDR pc, baseaddr;
11389   struct attribute *attr;
11390   struct call_site *call_site, call_site_local;
11391   void **slot;
11392   int nparams;
11393   struct die_info *child_die;
11394
11395   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11396
11397   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11398   if (!attr)
11399     {
11400       complaint (&symfile_complaints,
11401                  _("missing DW_AT_low_pc for DW_TAG_GNU_call_site "
11402                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11403                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11404       return;
11405     }
11406   pc = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
11407   pc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pc);
11408
11409   if (cu->call_site_htab == NULL)
11410     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
11411                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
11412                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
11413   call_site_local.pc = pc;
11414   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
11415   if (*slot != NULL)
11416     {
11417       complaint (&symfile_complaints,
11418                  _("Duplicate PC %s for DW_TAG_GNU_call_site "
11419                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11420                  paddress (gdbarch, pc), die->offset.sect_off,
11421                  objfile_name (objfile));
11422       return;
11423     }
11424
11425   /* Count parameters at the caller.  */
11426
11427   nparams = 0;
11428   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
11429        child_die = sibling_die (child_die))
11430     {
11431       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11432         {
11433           complaint (&symfile_complaints,
11434                      _("Tag %d is not DW_TAG_GNU_call_site_parameter in "
11435                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11436                      child_die->tag, child_die->offset.sect_off,
11437                      objfile_name (objfile));
11438           continue;
11439         }
11440
11441       nparams++;
11442     }
11443
11444   call_site = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11445                              (sizeof (*call_site)
11446                               + (sizeof (*call_site->parameter)
11447                                  * (nparams - 1))));
11448   *slot = call_site;
11449   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
11450   call_site->pc = pc;
11451
11452   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
11453     {
11454       struct die_info *func_die;
11455
11456       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
11457       for (func_die = die->parent;
11458            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
11459            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
11460            func_die = func_die->parent);
11461
11462       /* DW_AT_GNU_all_call_sites is a superset
11463          of DW_AT_GNU_all_tail_call_sites.  */
11464       if (func_die
11465           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
11466           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
11467         {
11468           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
11469              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
11470              both the initial caller containing the real return address PC and
11471              the final callee containing the current PC of a chain of tail
11472              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
11473              function candidate for a virtual tail call frame searched via
11474              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
11475              determined unambiguously.  */
11476         }
11477       else
11478         {
11479           struct type *func_type = NULL;
11480
11481           if (func_die)
11482             func_type = get_die_type (func_die, cu);
11483           if (func_type != NULL)
11484             {
11485               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
11486
11487               /* Enlist this call site to the function.  */
11488               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
11489               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
11490             }
11491           else
11492             complaint (&symfile_complaints,
11493                        _("Cannot find function owning DW_TAG_GNU_call_site "
11494                          "DIE 0x%x [in module %s]"),
11495                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11496         }
11497     }
11498
11499   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
11500   if (attr == NULL)
11501     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11502   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
11503   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
11504     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
11505   else if (attr_form_is_block (attr))
11506     {
11507       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
11508
11509       dlbaton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*dlbaton));
11510       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
11511       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
11512       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
11513
11514       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
11515     }
11516   else if (attr_form_is_ref (attr))
11517     {
11518       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
11519       struct die_info *target_die;
11520
11521       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
11522       gdb_assert (target_cu->objfile == objfile);
11523       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
11524         {
11525           const char *target_physname = NULL;
11526           struct attribute *target_attr;
11527
11528           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
11529           target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_linkage_name, target_cu);
11530           if (target_attr == NULL)
11531             target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_MIPS_linkage_name,
11532                                        target_cu);
11533           if (target_attr != NULL && DW_STRING (target_attr) != NULL)
11534             target_physname = DW_STRING (target_attr);
11535           else
11536             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
11537           if (target_physname == NULL)
11538             complaint (&symfile_complaints,
11539                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11540                          "physname, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11541                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11542           else
11543             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
11544         }
11545       else
11546         {
11547           CORE_ADDR lowpc;
11548
11549           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
11550           if (!dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL))
11551             complaint (&symfile_complaints,
11552                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11553                          "low pc, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11554                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11555           else
11556             {
11557               lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
11558               SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc);
11559             }
11560         }
11561     }
11562   else
11563     complaint (&symfile_complaints,
11564                _("DW_TAG_GNU_call_site DW_AT_GNU_call_site_target is neither "
11565                  "block nor reference, for DIE 0x%x [in module %s]"),
11566                die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11567
11568   call_site->per_cu = cu->per_cu;
11569
11570   for (child_die = die->child;
11571        child_die && child_die->tag;
11572        child_die = sibling_die (child_die))
11573     {
11574       struct call_site_parameter *parameter;
11575       struct attribute *loc, *origin;
11576
11577       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11578         {
11579           /* Already printed the complaint above.  */
11580           continue;
11581         }
11582
11583       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
11584       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
11585
11586       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
11587          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
11588          register is contained in DW_AT_GNU_call_site_value.  */
11589
11590       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
11591       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11592       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
11593         {
11594           sect_offset offset;
11595
11596           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
11597           offset = dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
11598           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
11599             {
11600               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
11601                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
11602                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
11603               complaint (&symfile_complaints,
11604                          _("DW_AT_abstract_origin offset is not in CU for "
11605                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11606                            "[in module %s]"),
11607                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11608               continue;
11609             }
11610           parameter->u.param_offset.cu_off = (offset.sect_off
11611                                               - cu->header.offset.sect_off);
11612         }
11613       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
11614         {
11615           complaint (&symfile_complaints,
11616                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
11617                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11618                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11619           continue;
11620         }
11621       else
11622         {
11623           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
11624             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
11625           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
11626             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
11627           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
11628                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
11629                                              &parameter->u.fb_offset))
11630             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
11631           else
11632             {
11633               complaint (&symfile_complaints,
11634                          _("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
11635                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
11636                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11637                            "[in module %s]"),
11638                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11639               continue;
11640             }
11641         }
11642
11643       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
11644       if (!attr_form_is_block (attr))
11645         {
11646           complaint (&symfile_complaints,
11647                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_value for "
11648                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11649                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11650           continue;
11651         }
11652       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
11653       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11654
11655       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
11656       parameter->data_value = NULL;
11657       parameter->data_value_size = 0;
11658       call_site->parameter_count++;
11659
11660       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
11661       if (attr)
11662         {
11663           if (!attr_form_is_block (attr))
11664             complaint (&symfile_complaints,
11665                        _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_data_value for "
11666                          "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11667                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11668           else
11669             {
11670               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
11671               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11672             }
11673         }
11674     }
11675 }
11676
11677 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
11678    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
11679    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
11680
11681 static int
11682 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
11683                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
11684                     struct partial_symtab *ranges_pst)
11685 {
11686   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11687   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11688   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
11689   bfd *obfd = objfile->obfd;
11690   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
11691   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
11692   /* Base address selection entry.  */
11693   CORE_ADDR base;
11694   int found_base;
11695   unsigned int dummy;
11696   const gdb_byte *buffer;
11697   CORE_ADDR marker;
11698   int low_set;
11699   CORE_ADDR low = 0;
11700   CORE_ADDR high = 0;
11701   CORE_ADDR baseaddr;
11702
11703   found_base = cu->base_known;
11704   base = cu->base_address;
11705
11706   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
11707   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
11708     {
11709       complaint (&symfile_complaints,
11710                  _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
11711                  offset);
11712       return 0;
11713     }
11714   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
11715
11716   /* Read in the largest possible address.  */
11717   marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11718   if ((marker & mask) == mask)
11719     {
11720       /* If we found the largest possible address, then
11721          read the base address.  */
11722       base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11723       buffer += 2 * addr_size;
11724       offset += 2 * addr_size;
11725       found_base = 1;
11726     }
11727
11728   low_set = 0;
11729
11730   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11731
11732   while (1)
11733     {
11734       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
11735
11736       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11737       buffer += addr_size;
11738       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11739       buffer += addr_size;
11740       offset += 2 * addr_size;
11741
11742       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
11743       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
11744         /* Found the end of list entry.  */
11745         break;
11746
11747       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
11748          The first is the largest possible address, the second is
11749          the base address.  Check for a base address here.  */
11750       if ((range_beginning & mask) == mask)
11751         {
11752           /* If we found the largest possible address, then
11753              read the base address.  */
11754           base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11755           found_base = 1;
11756           continue;
11757         }
11758
11759       if (!found_base)
11760         {
11761           /* We have no valid base address for the ranges
11762              data.  */
11763           complaint (&symfile_complaints,
11764                      _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
11765           return 0;
11766         }
11767
11768       if (range_beginning > range_end)
11769         {
11770           /* Inverted range entries are invalid.  */
11771           complaint (&symfile_complaints,
11772                      _("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
11773           return 0;
11774         }
11775
11776       /* Empty range entries have no effect.  */
11777       if (range_beginning == range_end)
11778         continue;
11779
11780       range_beginning += base;
11781       range_end += base;
11782
11783       /* A not-uncommon case of bad debug info.
11784          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
11785       if (range_beginning + baseaddr == 0
11786           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11787         {
11788           complaint (&symfile_complaints,
11789                      _(".debug_ranges entry has start address of zero"
11790                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
11791           continue;
11792         }
11793
11794       if (ranges_pst != NULL)
11795         {
11796           CORE_ADDR lowpc;
11797           CORE_ADDR highpc;
11798
11799           lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
11800                                               range_beginning + baseaddr);
11801           highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
11802                                                range_end + baseaddr);
11803           addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap, lowpc, highpc - 1,
11804                              ranges_pst);
11805         }
11806
11807       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
11808          segment of consecutive addresses.  We should have a
11809          data structure for discontiguous block ranges
11810          instead.  */
11811       if (! low_set)
11812         {
11813           low = range_beginning;
11814           high = range_end;
11815           low_set = 1;
11816         }
11817       else
11818         {
11819           if (range_beginning < low)
11820             low = range_beginning;
11821           if (range_end > high)
11822             high = range_end;
11823         }
11824     }
11825
11826   if (! low_set)
11827     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
11828        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
11829     return 0;
11830
11831   if (low_return)
11832     *low_return = low;
11833   if (high_return)
11834     *high_return = high;
11835   return 1;
11836 }
11837
11838 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
11839    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
11840    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
11841
11842 static int
11843 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
11844                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
11845                       struct partial_symtab *pst)
11846 {
11847   struct attribute *attr;
11848   struct attribute *attr_high;
11849   CORE_ADDR low = 0;
11850   CORE_ADDR high = 0;
11851   int ret = 0;
11852
11853   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11854   if (attr_high)
11855     {
11856       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11857       if (attr)
11858         {
11859           low = attr_value_as_address (attr);
11860           high = attr_value_as_address (attr_high);
11861           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
11862             high += low;
11863         }
11864       else
11865         /* Found high w/o low attribute.  */
11866         return 0;
11867
11868       /* Found consecutive range of addresses.  */
11869       ret = 1;
11870     }
11871   else
11872     {
11873       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
11874       if (attr != NULL)
11875         {
11876           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
11877              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
11878              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
11879           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
11880           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
11881                                         + (need_ranges_base
11882                                            ? cu->ranges_base
11883                                            : 0));
11884
11885           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
11886              .debug_ranges section.  */
11887           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
11888             return 0;
11889           /* Found discontinuous range of addresses.  */
11890           ret = -1;
11891         }
11892     }
11893
11894   /* read_partial_die has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
11895   if (high <= low)
11896     return 0;
11897
11898   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
11899      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
11900      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
11901      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
11902      these sections.  If the section from that file was discarded, the
11903      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
11904      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
11905      so that GDB will ignore it.  */
11906   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11907     return 0;
11908
11909   *lowpc = low;
11910   if (highpc)
11911     *highpc = high;
11912   return ret;
11913 }
11914
11915 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
11916    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
11917    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
11918    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
11919
11920 static void
11921 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
11922                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11923                                  struct dwarf2_cu *cu)
11924 {
11925   CORE_ADDR low, high;
11926   struct die_info *child = die->child;
11927
11928   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL))
11929     {
11930       *lowpc = min (*lowpc, low);
11931       *highpc = max (*highpc, high);
11932     }
11933
11934   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
11935      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
11936   if (cu->language != language_ada)
11937     return;
11938
11939   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
11940      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
11941      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
11942      definitions.  */
11943   while (child && child->tag)
11944     {
11945       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
11946           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
11947         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
11948       child = sibling_die (child);
11949     }
11950 }
11951
11952 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
11953    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
11954    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
11955
11956 static void
11957 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
11958                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11959                      struct dwarf2_cu *cu)
11960 {
11961   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
11962   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
11963   CORE_ADDR current_low, current_high;
11964
11965   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL))
11966     {
11967       best_low = current_low;
11968       best_high = current_high;
11969     }
11970   else
11971     {
11972       struct die_info *child = die->child;
11973
11974       while (child && child->tag)
11975         {
11976           switch (child->tag) {
11977           case DW_TAG_subprogram:
11978             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
11979             break;
11980           case DW_TAG_namespace:
11981           case DW_TAG_module:
11982             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
11983                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
11984                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
11985                to definitions of methods of classes as children of a
11986                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
11987                the DIEs giving the declarations, which could be
11988                anywhere).  But I don't see any reason why the
11989                standards says that they have to be there.  */
11990             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
11991
11992             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
11993               {
11994                 best_low = min (best_low, current_low);
11995                 best_high = max (best_high, current_high);
11996               }
11997             break;
11998           default:
11999             /* Ignore.  */
12000             break;
12001           }
12002
12003           child = sibling_die (child);
12004         }
12005     }
12006
12007   *lowpc = best_low;
12008   *highpc = best_high;
12009 }
12010
12011 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
12012    in DIE.  */
12013
12014 static void
12015 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
12016                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
12017 {
12018   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12019   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12020   struct attribute *attr;
12021   struct attribute *attr_high;
12022
12023   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
12024   if (attr_high)
12025     {
12026       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
12027       if (attr)
12028         {
12029           CORE_ADDR low = attr_value_as_address (attr);
12030           CORE_ADDR high = attr_value_as_address (attr_high);
12031
12032           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
12033             high += low;
12034
12035           low = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, low + baseaddr);
12036           high = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, high + baseaddr);
12037           record_block_range (block, low, high - 1);
12038         }
12039     }
12040
12041   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
12042   if (attr)
12043     {
12044       bfd *obfd = objfile->obfd;
12045       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
12046          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
12047          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
12048       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
12049
12050       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
12051          address range list in the .debug_ranges section.  */
12052       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
12053                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
12054       const gdb_byte *buffer;
12055
12056       /* For some target architectures, but not others, the
12057          read_address function sign-extends the addresses it returns.
12058          To recognize base address selection entries, we need a
12059          mask.  */
12060       unsigned int addr_size = cu->header.addr_size;
12061       CORE_ADDR base_select_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
12062
12063       /* The base address, to which the next pair is relative.  Note
12064          that this 'base' is a DWARF concept: most entries in a range
12065          list are relative, to reduce the number of relocs against the
12066          debugging information.  This is separate from this function's
12067          'baseaddr' argument, which GDB uses to relocate debugging
12068          information from a shared library based on the address at
12069          which the library was loaded.  */
12070       CORE_ADDR base = cu->base_address;
12071       int base_known = cu->base_known;
12072
12073       dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
12074       if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
12075         {
12076           complaint (&symfile_complaints,
12077                      _("Offset %lu out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
12078                      offset);
12079           return;
12080         }
12081       buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
12082
12083       for (;;)
12084         {
12085           unsigned int bytes_read;
12086           CORE_ADDR start, end;
12087
12088           start = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12089           buffer += bytes_read;
12090           end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12091           buffer += bytes_read;
12092
12093           /* Did we find the end of the range list?  */
12094           if (start == 0 && end == 0)
12095             break;
12096
12097           /* Did we find a base address selection entry?  */
12098           else if ((start & base_select_mask) == base_select_mask)
12099             {
12100               base = end;
12101               base_known = 1;
12102             }
12103
12104           /* We found an ordinary address range.  */
12105           else
12106             {
12107               if (!base_known)
12108                 {
12109                   complaint (&symfile_complaints,
12110                              _("Invalid .debug_ranges data "
12111                                "(no base address)"));
12112                   return;
12113                 }
12114
12115               if (start > end)
12116                 {
12117                   /* Inverted range entries are invalid.  */
12118                   complaint (&symfile_complaints,
12119                              _("Invalid .debug_ranges data "
12120                                "(inverted range)"));
12121                   return;
12122                 }
12123
12124               /* Empty range entries have no effect.  */
12125               if (start == end)
12126                 continue;
12127
12128               start += base + baseaddr;
12129               end += base + baseaddr;
12130
12131               /* A not-uncommon case of bad debug info.
12132                  Don't pollute the addrmap with bad data.  */
12133               if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
12134                 {
12135                   complaint (&symfile_complaints,
12136                              _(".debug_ranges entry has start address of zero"
12137                                " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
12138                   continue;
12139                 }
12140
12141               start = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, start);
12142               end = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, end);
12143               record_block_range (block, start, end - 1);
12144             }
12145         }
12146     }
12147 }
12148
12149 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
12150    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
12151
12152 static void
12153 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
12154 {
12155   const char *cs;
12156   int major, minor, release;
12157
12158   if (cu->producer == NULL)
12159     {
12160       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
12161          compliant.
12162
12163          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
12164          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
12165          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
12166          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
12167          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
12168     }
12169   else if (strncmp (cu->producer, "GNU ", strlen ("GNU ")) == 0)
12170     {
12171       /* Skip any identifier after "GNU " - such as "C++" or "Java".  */
12172
12173       cs = &cu->producer[strlen ("GNU ")];
12174       while (*cs && !isdigit (*cs))
12175         cs++;
12176       if (sscanf (cs, "%d.%d.%d", &major, &minor, &release) != 3)
12177         {
12178           /* Not recognized as GCC.  */
12179         }
12180       else
12181         {
12182           cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
12183           cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
12184         }
12185     }
12186   else if (strncmp (cu->producer, "Intel(R) C", strlen ("Intel(R) C")) == 0)
12187     cu->producer_is_icc = 1;
12188   else
12189     {
12190       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
12191          compliant.  */
12192     }
12193
12194   cu->checked_producer = 1;
12195 }
12196
12197 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
12198    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
12199    during 4.6.0 experimental.  */
12200
12201 static int
12202 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
12203 {
12204   if (!cu->checked_producer)
12205     check_producer (cu);
12206
12207   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
12208 }
12209
12210 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
12211    DW_AT_accessibility.  */
12212
12213 static enum dwarf_access_attribute
12214 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12215 {
12216   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
12217     {
12218       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
12219          accessibility for inheritance is private.  */
12220
12221       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
12222         return DW_ACCESS_public;
12223       else
12224         return DW_ACCESS_private;
12225     }
12226   else
12227     {
12228       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
12229          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
12230          depends on the container kind.  */
12231
12232       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
12233         return DW_ACCESS_private;
12234       else
12235         return DW_ACCESS_public;
12236     }
12237 }
12238
12239 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
12240    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
12241    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
12242    to 0.  */
12243
12244 static int
12245 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
12246                              LONGEST *offset)
12247 {
12248   struct attribute *attr;
12249
12250   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
12251   if (attr != NULL)
12252     {
12253       *offset = 0;
12254
12255       /* Note that we do not check for a section offset first here.
12256          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
12257          so if we see it, we can assume that a constant form is really
12258          a constant and not a section offset.  */
12259       if (attr_form_is_constant (attr))
12260         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
12261       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12262         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12263       else if (attr_form_is_block (attr))
12264         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12265       else
12266         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12267
12268       return 1;
12269     }
12270
12271   return 0;
12272 }
12273
12274 /* Add an aggregate field to the field list.  */
12275
12276 static void
12277 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12278                   struct dwarf2_cu *cu)
12279 {
12280   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12281   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12282   struct nextfield *new_field;
12283   struct attribute *attr;
12284   struct field *fp;
12285   const char *fieldname = "";
12286
12287   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12288   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
12289   make_cleanup (xfree, new_field);
12290   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
12291
12292   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12293     {
12294       new_field->next = fip->baseclasses;
12295       fip->baseclasses = new_field;
12296     }
12297   else
12298     {
12299       new_field->next = fip->fields;
12300       fip->fields = new_field;
12301     }
12302   fip->nfields++;
12303
12304   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12305   if (attr)
12306     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
12307   else
12308     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12309   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
12310     fip->non_public_fields = 1;
12311
12312   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12313   if (attr)
12314     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
12315   else
12316     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
12317
12318   fp = &new_field->field;
12319
12320   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
12321     {
12322       LONGEST offset;
12323
12324       /* Data member other than a C++ static data member.  */
12325
12326       /* Get type of field.  */
12327       fp->type = die_type (die, cu);
12328
12329       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
12330
12331       /* Get bit size of field (zero if none).  */
12332       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
12333       if (attr)
12334         {
12335           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
12336         }
12337       else
12338         {
12339           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12340         }
12341
12342       /* Get bit offset of field.  */
12343       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12344         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12345       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
12346       if (attr)
12347         {
12348           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
12349             {
12350               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
12351                  additional bit offset from the MSB of the containing
12352                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
12353                  have to do anything special since we don't need to
12354                  know the size of the anonymous object.  */
12355               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
12356             }
12357           else
12358             {
12359               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
12360                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
12361                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
12362                  object, and then subtract off the number of bits of
12363                  the field itself.  The result is the bit offset of
12364                  the LSB of the field.  */
12365               int anonymous_size;
12366               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
12367
12368               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12369               if (attr)
12370                 {
12371                   /* The size of the anonymous object containing
12372                      the bit field is explicit, so use the
12373                      indicated size (in bytes).  */
12374                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
12375                 }
12376               else
12377                 {
12378                   /* The size of the anonymous object containing
12379                      the bit field must be inferred from the type
12380                      attribute of the data member containing the
12381                      bit field.  */
12382                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
12383                 }
12384               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
12385                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
12386                                  + anonymous_size * bits_per_byte
12387                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
12388             }
12389         }
12390
12391       /* Get name of field.  */
12392       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12393       if (fieldname == NULL)
12394         fieldname = "";
12395
12396       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12397          need to duplicate it for the type.  */
12398       fp->name = fieldname;
12399
12400       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
12401          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
12402       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
12403         {
12404           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
12405           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
12406           fip->non_public_fields = 1;
12407         }
12408     }
12409   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
12410     {
12411       /* C++ static member.  */
12412
12413       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
12414          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
12415          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
12416          DW_TAG_variable tags.  */
12417
12418       const char *physname;
12419
12420       /* Get name of field.  */
12421       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12422       if (fieldname == NULL)
12423         return;
12424
12425       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
12426       if (attr
12427           /* Only create a symbol if this is an external value.
12428              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
12429              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
12430              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
12431           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
12432         {
12433           /* A static const member, not much different than an enum as far as
12434              we're concerned, except that we can support more types.  */
12435           new_symbol (die, NULL, cu);
12436         }
12437
12438       /* Get physical name.  */
12439       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12440
12441       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12442          need to duplicate it for the type.  */
12443       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
12444       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12445       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
12446     }
12447   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12448     {
12449       LONGEST offset;
12450
12451       /* C++ base class field.  */
12452       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12453         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12454       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12455       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12456       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
12457       fip->nbaseclasses++;
12458     }
12459 }
12460
12461 /* Add a typedef defined in the scope of the FIP's class.  */
12462
12463 static void
12464 dwarf2_add_typedef (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12465                     struct dwarf2_cu *cu)
12466 {
12467   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12468   struct typedef_field_list *new_field;
12469   struct attribute *attr;
12470   struct typedef_field *fp;
12471   char *fieldname = "";
12472
12473   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12474   new_field = xzalloc (sizeof (*new_field));
12475   make_cleanup (xfree, new_field);
12476
12477   gdb_assert (die->tag == DW_TAG_typedef);
12478
12479   fp = &new_field->field;
12480
12481   /* Get name of field.  */
12482   fp->name = dwarf2_name (die, cu);
12483   if (fp->name == NULL)
12484     return;
12485
12486   fp->type = read_type_die (die, cu);
12487
12488   new_field->next = fip->typedef_field_list;
12489   fip->typedef_field_list = new_field;
12490   fip->typedef_field_list_count++;
12491 }
12492
12493 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
12494
12495 static void
12496 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12497                               struct dwarf2_cu *cu)
12498 {
12499   int nfields = fip->nfields;
12500
12501   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
12502      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
12503   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
12504   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
12505     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
12506   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
12507
12508   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
12509     {
12510       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12511
12512       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
12513         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12514       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
12515
12516       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
12517         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12518       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
12519
12520       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
12521         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12522       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
12523     }
12524
12525   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
12526      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
12527   if (fip->nbaseclasses && cu->language != language_ada)
12528     {
12529       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
12530       unsigned char *pointer;
12531
12532       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12533       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
12534       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
12535       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
12536       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
12537     }
12538
12539   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head of
12540      the list, adding to the tail of the field array, so that they end up in
12541      the same order in the array in which they were added to the list.  */
12542   while (nfields-- > 0)
12543     {
12544       struct nextfield *fieldp;
12545
12546       if (fip->fields)
12547         {
12548           fieldp = fip->fields;
12549           fip->fields = fieldp->next;
12550         }
12551       else
12552         {
12553           fieldp = fip->baseclasses;
12554           fip->baseclasses = fieldp->next;
12555         }
12556
12557       TYPE_FIELD (type, nfields) = fieldp->field;
12558       switch (fieldp->accessibility)
12559         {
12560         case DW_ACCESS_private:
12561           if (cu->language != language_ada)
12562             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
12563           break;
12564
12565         case DW_ACCESS_protected:
12566           if (cu->language != language_ada)
12567             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
12568           break;
12569
12570         case DW_ACCESS_public:
12571           break;
12572
12573         default:
12574           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
12575           {
12576             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
12577                        fieldp->accessibility);
12578           }
12579           break;
12580         }
12581       if (nfields < fip->nbaseclasses)
12582         {
12583           switch (fieldp->virtuality)
12584             {
12585             case DW_VIRTUALITY_virtual:
12586             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
12587               if (cu->language == language_ada)
12588                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
12589               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
12590               break;
12591             }
12592         }
12593     }
12594 }
12595
12596 /* Return true if this member function is a constructor, false
12597    otherwise.  */
12598
12599 static int
12600 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12601 {
12602   const char *fieldname;
12603   const char *typename;
12604   int len;
12605
12606   if (die->parent == NULL)
12607     return 0;
12608
12609   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
12610       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
12611       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
12612     return 0;
12613
12614   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12615   typename = dwarf2_name (die->parent, cu);
12616   if (fieldname == NULL || typename == NULL)
12617     return 0;
12618
12619   len = strlen (fieldname);
12620   return (strncmp (fieldname, typename, len) == 0
12621           && (typename[len] == '\0' || typename[len] == '<'));
12622 }
12623
12624 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
12625
12626 static void
12627 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12628                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
12629 {
12630   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12631   struct attribute *attr;
12632   struct fnfieldlist *flp;
12633   int i;
12634   struct fn_field *fnp;
12635   const char *fieldname;
12636   struct nextfnfield *new_fnfield;
12637   struct type *this_type;
12638   enum dwarf_access_attribute accessibility;
12639
12640   if (cu->language == language_ada)
12641     error (_("unexpected member function in Ada type"));
12642
12643   /* Get name of member function.  */
12644   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12645   if (fieldname == NULL)
12646     return;
12647
12648   /* Look up member function name in fieldlist.  */
12649   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
12650     {
12651       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
12652         break;
12653     }
12654
12655   /* Create new list element if necessary.  */
12656   if (i < fip->nfnfields)
12657     flp = &fip->fnfieldlists[i];
12658   else
12659     {
12660       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12661         {
12662           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
12663             xrealloc (fip->fnfieldlists,
12664                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12665                       * sizeof (struct fnfieldlist));
12666           if (fip->nfnfields == 0)
12667             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
12668         }
12669       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
12670       flp->name = fieldname;
12671       flp->length = 0;
12672       flp->head = NULL;
12673       i = fip->nfnfields++;
12674     }
12675
12676   /* Create a new member function field and chain it to the field list
12677      entry.  */
12678   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
12679   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
12680   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
12681   new_fnfield->next = flp->head;
12682   flp->head = new_fnfield;
12683   flp->length++;
12684
12685   /* Fill in the member function field info.  */
12686   fnp = &new_fnfield->fnfield;
12687
12688   /* Delay processing of the physname until later.  */
12689   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java)
12690     {
12691       add_to_method_list (type, i, flp->length - 1, fieldname,
12692                           die, cu);
12693     }
12694   else
12695     {
12696       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12697       fnp->physname = physname ? physname : "";
12698     }
12699
12700   fnp->type = alloc_type (objfile);
12701   this_type = read_type_die (die, cu);
12702   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
12703     {
12704       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
12705
12706       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
12707            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
12708       smash_to_method_type (fnp->type, type,
12709                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
12710                             TYPE_FIELDS (this_type),
12711                             TYPE_NFIELDS (this_type),
12712                             TYPE_VARARGS (this_type));
12713
12714       /* Handle static member functions.
12715          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
12716          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
12717          parameter for non-static member functions (which is the this
12718          pointer) as artificial.  We obtain this information from
12719          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
12720       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
12721         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
12722     }
12723   else
12724     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
12725                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
12726
12727   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
12728   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
12729     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
12730
12731   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
12732      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
12733
12734   /* Get accessibility.  */
12735   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12736   if (attr)
12737     accessibility = DW_UNSND (attr);
12738   else
12739     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12740   switch (accessibility)
12741     {
12742     case DW_ACCESS_private:
12743       fnp->is_private = 1;
12744       break;
12745     case DW_ACCESS_protected:
12746       fnp->is_protected = 1;
12747       break;
12748     }
12749
12750   /* Check for artificial methods.  */
12751   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
12752   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
12753     fnp->is_artificial = 1;
12754
12755   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
12756
12757   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
12758      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
12759      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
12760      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
12761      to the object address.  */
12762
12763   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
12764   if (attr)
12765     {
12766       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
12767         {
12768           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
12769             {
12770               /* Old-style GCC.  */
12771               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
12772             }
12773           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12774                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
12775                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
12776                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
12777             {
12778               struct dwarf_block blk;
12779               int offset;
12780
12781               offset = (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12782                         ? 1 : 2);
12783               blk.size = DW_BLOCK (attr)->size - offset;
12784               blk.data = DW_BLOCK (attr)->data + offset;
12785               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12786               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
12787                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12788               else
12789                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
12790               fnp->voffset += 2;
12791             }
12792           else
12793             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12794
12795           if (!fnp->fcontext)
12796             fnp->fcontext = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
12797         }
12798       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12799         {
12800           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12801         }
12802       else
12803         {
12804           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
12805                                                  fieldname);
12806         }
12807     }
12808   else
12809     {
12810       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12811       if (attr && DW_UNSND (attr))
12812         {
12813           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
12814           complaint (&symfile_complaints,
12815                      _("Member function \"%s\" (offset %d) is virtual "
12816                        "but the vtable offset is not specified"),
12817                      fieldname, die->offset.sect_off);
12818           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12819           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
12820         }
12821     }
12822 }
12823
12824 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
12825
12826 static void
12827 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12828                                  struct dwarf2_cu *cu)
12829 {
12830   struct fnfieldlist *flp;
12831   int i;
12832
12833   if (cu->language == language_ada)
12834     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
12835
12836   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12837   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
12838     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
12839
12840   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
12841     {
12842       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
12843       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
12844       int k;
12845
12846       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
12847       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
12848       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
12849         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
12850       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
12851         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
12852     }
12853
12854   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
12855 }
12856
12857 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
12858    language, zero otherwise.  */
12859 static int
12860 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
12861 {
12862   static const char vptr[] = "_vptr";
12863   static const char vtable[] = "vtable";
12864
12865   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
12866   if ((cu->language == language_java
12867        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
12868        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
12869        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
12870     return 1;
12871
12872   return 0;
12873 }
12874
12875 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
12876    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
12877    such a structure, smash it into a member function type.
12878
12879    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
12880    This is GCC PR debug/28767.  */
12881
12882 static void
12883 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
12884 {
12885   struct type *pfn_type, *domain_type, *new_type;
12886
12887   /* Check for a structure with no name and two children.  */
12888   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
12889     return;
12890
12891   /* Check for __pfn and __delta members.  */
12892   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
12893       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
12894       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
12895       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
12896     return;
12897
12898   /* Find the type of the method.  */
12899   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
12900   if (pfn_type == NULL
12901       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
12902       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
12903     return;
12904
12905   /* Look for the "this" argument.  */
12906   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
12907   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
12908       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
12909       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
12910     return;
12911
12912   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
12913   new_type = alloc_type (objfile);
12914   smash_to_method_type (new_type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
12915                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
12916                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
12917   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
12918 }
12919
12920 /* Return non-zero if the CU's PRODUCER string matches the Intel C/C++ compiler
12921    (icc).  */
12922
12923 static int
12924 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
12925 {
12926   if (!cu->checked_producer)
12927     check_producer (cu);
12928
12929   return cu->producer_is_icc;
12930 }
12931
12932 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
12933    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
12934    the type's name and general properties; the members will not be
12935    processed until process_structure_scope.  A symbol table entry for
12936    the type will also not be done until process_structure_scope (assuming
12937    the type has a name).
12938
12939    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
12940    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
12941    structure or union.  This gets the type entered into our set of
12942    user defined types.  */
12943
12944 static struct type *
12945 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12946 {
12947   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12948   struct type *type;
12949   struct attribute *attr;
12950   const char *name;
12951
12952   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
12953      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
12954      the chain and we want to go down.  */
12955   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
12956   if (attr)
12957     {
12958       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
12959
12960       /* The type's CU may not be the same as CU.
12961          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
12962       return set_die_type (die, type, cu);
12963     }
12964
12965   type = alloc_type (objfile);
12966   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
12967
12968   name = dwarf2_name (die, cu);
12969   if (name != NULL)
12970     {
12971       if (cu->language == language_cplus
12972           || cu->language == language_java)
12973         {
12974           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
12975
12976           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
12977              type.  If so, there is no need to continue.  */
12978           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
12979             return get_die_type (die, cu);
12980
12981           TYPE_TAG_NAME (type) = full_name;
12982           if (die->tag == DW_TAG_structure_type
12983               || die->tag == DW_TAG_class_type)
12984             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12985         }
12986       else
12987         {
12988           /* The name is already allocated along with this objfile, so
12989              we don't need to duplicate it for the type.  */
12990           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
12991           if (die->tag == DW_TAG_class_type)
12992             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12993         }
12994     }
12995
12996   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
12997     {
12998       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
12999     }
13000   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
13001     {
13002       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
13003     }
13004   else
13005     {
13006       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
13007     }
13008
13009   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
13010     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
13011
13012   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13013   if (attr)
13014     {
13015       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13016     }
13017   else
13018     {
13019       TYPE_LENGTH (type) = 0;
13020     }
13021
13022   if (producer_is_icc (cu) && (TYPE_LENGTH (type) == 0))
13023     {
13024       /* ICC does not output the required DW_AT_declaration
13025          on incomplete types, but gives them a size of zero.  */
13026       TYPE_STUB (type) = 1;
13027     }
13028   else
13029     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
13030
13031   if (die_is_declaration (die, cu))
13032     TYPE_STUB (type) = 1;
13033   else if (attr == NULL && die->child == NULL
13034            && producer_is_realview (cu->producer))
13035     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
13036        on incomplete types.  */
13037     TYPE_STUB (type) = 1;
13038
13039   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
13040      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
13041      type within the structure itself.  */
13042   set_die_type (die, type, cu);
13043
13044   /* set_die_type should be already done.  */
13045   set_descriptive_type (type, die, cu);
13046
13047   return type;
13048 }
13049
13050 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
13051    its members and creating a symbol for it.  */
13052
13053 static void
13054 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13055 {
13056   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13057   struct die_info *child_die;
13058   struct type *type;
13059
13060   type = get_die_type (die, cu);
13061   if (type == NULL)
13062     type = read_structure_type (die, cu);
13063
13064   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
13065     {
13066       struct field_info fi;
13067       VEC (symbolp) *template_args = NULL;
13068       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
13069
13070       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
13071
13072       child_die = die->child;
13073
13074       while (child_die && child_die->tag)
13075         {
13076           if (child_die->tag == DW_TAG_member
13077               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
13078             {
13079               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
13080                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
13081                  all versions of G++ as of this writing (so through at
13082                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
13083                  tags for them instead.  */
13084               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13085             }
13086           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
13087             {
13088               /* C++ member function.  */
13089               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
13090             }
13091           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
13092             {
13093               /* C++ base class field.  */
13094               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13095             }
13096           else if (child_die->tag == DW_TAG_typedef)
13097             dwarf2_add_typedef (&fi, child_die, cu);
13098           else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13099                    || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13100             {
13101               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13102
13103               if (arg != NULL)
13104                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
13105             }
13106
13107           child_die = sibling_die (child_die);
13108         }
13109
13110       /* Attach template arguments to type.  */
13111       if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
13112         {
13113           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13114           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13115             = VEC_length (symbolp, template_args);
13116           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13117             = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13118                              (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13119                               * sizeof (struct symbol *)));
13120           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
13121                   VEC_address (symbolp, template_args),
13122                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13123                    * sizeof (struct symbol *)));
13124           VEC_free (symbolp, template_args);
13125         }
13126
13127       /* Attach fields and member functions to the type.  */
13128       if (fi.nfields)
13129         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
13130       if (fi.nfnfields)
13131         {
13132           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
13133
13134           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
13135              class itself) which contains the vtable pointer for the current
13136              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
13137              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
13138
13139           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
13140             {
13141               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
13142
13143               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
13144               if (type == t)
13145                 {
13146                   int i;
13147
13148                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
13149                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
13150                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
13151                        --i)
13152                     {
13153                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
13154
13155                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
13156                         {
13157                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13158                           break;
13159                         }
13160                     }
13161
13162                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
13163                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
13164                     complaint (&symfile_complaints,
13165                                _("virtual function table pointer "
13166                                  "not found when defining class '%s'"),
13167                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
13168                                "");
13169                 }
13170               else
13171                 {
13172                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
13173                 }
13174             }
13175           else if (cu->producer
13176                    && strncmp (cu->producer,
13177                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
13178             {
13179               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
13180                  of the containing type, but the vtable pointer is
13181                  always named __vfp.  */
13182
13183               int i;
13184
13185               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
13186                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
13187                    --i)
13188                 {
13189                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
13190                     {
13191                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13192                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
13193                       break;
13194                     }
13195                 }
13196             }
13197         }
13198
13199       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
13200          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
13201       if (fi.typedef_field_list)
13202         {
13203           int i = fi.typedef_field_list_count;
13204
13205           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13206           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
13207             = TYPE_ALLOC (type, sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * i);
13208           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = i;
13209
13210           /* Reverse the list order to keep the debug info elements order.  */
13211           while (--i >= 0)
13212             {
13213               struct typedef_field *dest, *src;
13214
13215               dest = &TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i);
13216               src = &fi.typedef_field_list->field;
13217               fi.typedef_field_list = fi.typedef_field_list->next;
13218               *dest = *src;
13219             }
13220         }
13221
13222       do_cleanups (back_to);
13223
13224       if (HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
13225         TYPE_CPLUS_REALLY_JAVA (type) = cu->language == language_java;
13226     }
13227
13228   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
13229
13230   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
13231      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
13232      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
13233      nested class.  So we have to process our children even if the
13234      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
13235      won't have any children at all.  */
13236
13237   child_die = die->child;
13238
13239   while (child_die != NULL && child_die->tag)
13240     {
13241       if (child_die->tag == DW_TAG_member
13242           || child_die->tag == DW_TAG_variable
13243           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
13244           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
13245           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
13246         {
13247           /* Do nothing.  */
13248         }
13249       else
13250         process_die (child_die, cu);
13251
13252       child_die = sibling_die (child_die);
13253     }
13254
13255   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
13256      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
13257      attribute, and a declaration attribute.  */
13258   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
13259       || !die_is_declaration (die, cu))
13260     new_symbol (die, type, cu);
13261 }
13262
13263 /* Assuming DIE is an enumeration type, and TYPE is its associated type,
13264    update TYPE using some information only available in DIE's children.  */
13265
13266 static void
13267 update_enumeration_type_from_children (struct die_info *die,
13268                                        struct type *type,
13269                                        struct dwarf2_cu *cu)
13270 {
13271   struct obstack obstack;
13272   struct die_info *child_die;
13273   int unsigned_enum = 1;
13274   int flag_enum = 1;
13275   ULONGEST mask = 0;
13276   struct cleanup *old_chain;
13277
13278   obstack_init (&obstack);
13279   old_chain = make_cleanup_obstack_free (&obstack);
13280
13281   for (child_die = die->child;
13282        child_die != NULL && child_die->tag;
13283        child_die = sibling_die (child_die))
13284     {
13285       struct attribute *attr;
13286       LONGEST value;
13287       const gdb_byte *bytes;
13288       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13289       const char *name;
13290
13291       if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13292         continue;
13293
13294       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_const_value, cu);
13295       if (attr == NULL)
13296         continue;
13297
13298       name = dwarf2_name (child_die, cu);
13299       if (name == NULL)
13300         name = "<anonymous enumerator>";
13301
13302       dwarf2_const_value_attr (attr, type, name, &obstack, cu,
13303                                &value, &bytes, &baton);
13304       if (value < 0)
13305         {
13306           unsigned_enum = 0;
13307           flag_enum = 0;
13308         }
13309       else if ((mask & value) != 0)
13310         flag_enum = 0;
13311       else
13312         mask |= value;
13313
13314       /* If we already know that the enum type is neither unsigned, nor
13315          a flag type, no need to look at the rest of the enumerates.  */
13316       if (!unsigned_enum && !flag_enum)
13317         break;
13318     }
13319
13320   if (unsigned_enum)
13321     TYPE_UNSIGNED (type) = 1;
13322   if (flag_enum)
13323     TYPE_FLAG_ENUM (type) = 1;
13324
13325   do_cleanups (old_chain);
13326 }
13327
13328 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
13329    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
13330
13331 static struct type *
13332 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13333 {
13334   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13335   struct type *type;
13336   struct attribute *attr;
13337   const char *name;
13338
13339   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
13340      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
13341      the chain and we want to go down.  */
13342   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
13343   if (attr)
13344     {
13345       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
13346
13347       /* The type's CU may not be the same as CU.
13348          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13349       return set_die_type (die, type, cu);
13350     }
13351
13352   type = alloc_type (objfile);
13353
13354   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
13355   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
13356   if (name != NULL)
13357     TYPE_TAG_NAME (type) = name;
13358
13359   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
13360   if (attr != NULL)
13361     {
13362       struct type *underlying_type = die_type (die, cu);
13363
13364       TYPE_TARGET_TYPE (type) = underlying_type;
13365     }
13366
13367   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13368   if (attr)
13369     {
13370       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13371     }
13372   else
13373     {
13374       TYPE_LENGTH (type) = 0;
13375     }
13376
13377   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
13378      declared as private in the package spec, and then defined only
13379      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
13380      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
13381      may be generated by the compiler.  */
13382   if (die_is_declaration (die, cu))
13383     TYPE_STUB (type) = 1;
13384
13385   /* Finish the creation of this type by using the enum's children.
13386      We must call this even when the underlying type has been provided
13387      so that we can determine if we're looking at a "flag" enum.  */
13388   update_enumeration_type_from_children (die, type, cu);
13389
13390   /* If this type has an underlying type that is not a stub, then we
13391      may use its attributes.  We always use the "unsigned" attribute
13392      in this situation, because ordinarily we guess whether the type
13393      is unsigned -- but the guess can be wrong and the underlying type
13394      can tell us the reality.  However, we defer to a local size
13395      attribute if one exists, because this lets the compiler override
13396      the underlying type if needed.  */
13397   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL && !TYPE_STUB (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
13398     {
13399       TYPE_UNSIGNED (type) = TYPE_UNSIGNED (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13400       if (TYPE_LENGTH (type) == 0)
13401         TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13402     }
13403
13404   TYPE_DECLARED_CLASS (type) = dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_enum_class, cu);
13405
13406   return set_die_type (die, type, cu);
13407 }
13408
13409 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
13410    the dies that define the members of the enumeration, and create the
13411    symbol for the enumeration type.
13412
13413    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
13414
13415 static void
13416 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13417 {
13418   struct type *this_type;
13419
13420   this_type = get_die_type (die, cu);
13421   if (this_type == NULL)
13422     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
13423
13424   if (die->child != NULL)
13425     {
13426       struct die_info *child_die;
13427       struct symbol *sym;
13428       struct field *fields = NULL;
13429       int num_fields = 0;
13430       const char *name;
13431
13432       child_die = die->child;
13433       while (child_die && child_die->tag)
13434         {
13435           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13436             {
13437               process_die (child_die, cu);
13438             }
13439           else
13440             {
13441               name = dwarf2_name (child_die, cu);
13442               if (name)
13443                 {
13444                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
13445
13446                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13447                     {
13448                       fields = (struct field *)
13449                         xrealloc (fields,
13450                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13451                                   * sizeof (struct field));
13452                     }
13453
13454                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
13455                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
13456                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
13457                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
13458
13459                   num_fields++;
13460                 }
13461             }
13462
13463           child_die = sibling_die (child_die);
13464         }
13465
13466       if (num_fields)
13467         {
13468           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
13469           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
13470             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
13471           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
13472                   sizeof (struct field) * num_fields);
13473           xfree (fields);
13474         }
13475     }
13476
13477   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
13478      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
13479      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
13480      symbol would in some cases obscure the true definition of the
13481      enum, giving users an incomplete type when the definition is
13482      actually available.  Note that we do not want to do this for all
13483      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
13484      enum declarations.  */
13485   if (cu->per_cu->is_debug_types
13486       && die_is_declaration (die, cu))
13487     {
13488       struct signatured_type *sig_type;
13489
13490       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
13491       gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
13492       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != die->offset.sect_off)
13493         return;
13494     }
13495
13496   new_symbol (die, this_type, cu);
13497 }
13498
13499 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
13500    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
13501    arrays.  */
13502
13503 static struct type *
13504 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13505 {
13506   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13507   struct die_info *child_die;
13508   struct type *type;
13509   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
13510   struct type **range_types = NULL;
13511   struct attribute *attr;
13512   int ndim = 0;
13513   struct cleanup *back_to;
13514   const char *name;
13515   unsigned int bit_stride = 0;
13516
13517   element_type = die_type (die, cu);
13518
13519   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13520   type = get_die_type (die, cu);
13521   if (type)
13522     return type;
13523
13524   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_stride, cu);
13525   if (attr != NULL)
13526     bit_stride = DW_UNSND (attr) * 8;
13527
13528   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_stride, cu);
13529   if (attr != NULL)
13530     bit_stride = DW_UNSND (attr);
13531
13532   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
13533      arrays with unspecified length.  */
13534   if (die->child == NULL)
13535     {
13536       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13537       range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
13538       type = create_array_type_with_stride (NULL, element_type, range_type,
13539                                             bit_stride);
13540       return set_die_type (die, type, cu);
13541     }
13542
13543   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
13544   child_die = die->child;
13545   while (child_die && child_die->tag)
13546     {
13547       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
13548         {
13549           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
13550
13551           if (child_type != NULL)
13552             {
13553               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
13554                  array type creation.  */
13555               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13556                 {
13557                   range_types = (struct type **)
13558                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13559                               * sizeof (struct type *));
13560                   if (ndim == 0)
13561                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
13562                 }
13563               range_types[ndim++] = child_type;
13564             }
13565         }
13566       child_die = sibling_die (child_die);
13567     }
13568
13569   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
13570      necessary array types in backwards order.  */
13571
13572   type = element_type;
13573
13574   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
13575     {
13576       int i = 0;
13577
13578       while (i < ndim)
13579         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[i++],
13580                                               bit_stride);
13581     }
13582   else
13583     {
13584       while (ndim-- > 0)
13585         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[ndim],
13586                                               bit_stride);
13587     }
13588
13589   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
13590      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
13591      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
13592      custom vendor extension.  The main difference between a regular
13593      array and the vector variant is that vectors are passed by value
13594      to functions.  */
13595   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
13596   if (attr)
13597     make_vector_type (type);
13598
13599   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
13600      implementation may choose to implement triple vectors using this
13601      attribute.  */
13602   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13603   if (attr)
13604     {
13605       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
13606         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13607       else
13608         complaint (&symfile_complaints,
13609                    _("DW_AT_byte_size for array type smaller "
13610                      "than the total size of elements"));
13611     }
13612
13613   name = dwarf2_name (die, cu);
13614   if (name)
13615     TYPE_NAME (type) = name;
13616
13617   /* Install the type in the die.  */
13618   set_die_type (die, type, cu);
13619
13620   /* set_die_type should be already done.  */
13621   set_descriptive_type (type, die, cu);
13622
13623   do_cleanups (back_to);
13624
13625   return type;
13626 }
13627
13628 static enum dwarf_array_dim_ordering
13629 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13630 {
13631   struct attribute *attr;
13632
13633   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
13634
13635   if (attr) return DW_SND (attr);
13636
13637   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
13638      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
13639      laid out as per normal fortran.
13640
13641      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
13642      version checking.  */
13643
13644   if (cu->language == language_fortran
13645       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
13646     {
13647       return DW_ORD_row_major;
13648     }
13649
13650   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
13651     {
13652     case array_column_major:
13653       return DW_ORD_col_major;
13654     case array_row_major:
13655     default:
13656       return DW_ORD_row_major;
13657     };
13658 }
13659
13660 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
13661    the DIE's type field.  */
13662
13663 static struct type *
13664 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13665 {
13666   struct type *domain_type, *set_type;
13667   struct attribute *attr;
13668
13669   domain_type = die_type (die, cu);
13670
13671   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13672   set_type = get_die_type (die, cu);
13673   if (set_type)
13674     return set_type;
13675
13676   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
13677
13678   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13679   if (attr)
13680     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
13681
13682   return set_die_type (die, set_type, cu);
13683 }
13684
13685 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
13686    SYM is the symbol which we are marking as computed.
13687    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
13688    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
13689    block itself.
13690    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
13691    member of the common block that we are processing.
13692    CU is the CU from which the above come.  */
13693
13694 static void
13695 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
13696                                    struct die_info *common_die,
13697                                    struct attribute *common_loc,
13698                                    struct attribute *member_loc,
13699                                    struct dwarf2_cu *cu)
13700 {
13701   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13702   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13703   gdb_byte *ptr;
13704   unsigned int cu_off;
13705   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
13706   LONGEST offset = 0;
13707
13708   gdb_assert (common_loc && member_loc);
13709   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
13710   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
13711               || attr_form_is_constant (member_loc));
13712
13713   baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13714                          sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
13715   baton->per_cu = cu->per_cu;
13716   gdb_assert (baton->per_cu);
13717
13718   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
13719
13720   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13721     {
13722       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
13723       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
13724     }
13725   else
13726     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13727
13728   ptr = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
13729   baton->data = ptr;
13730
13731   *ptr++ = DW_OP_call4;
13732   cu_off = common_die->offset.sect_off - cu->per_cu->offset.sect_off;
13733   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
13734   ptr += 4;
13735
13736   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13737     {
13738       *ptr++ = DW_OP_addr;
13739       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
13740       ptr += cu->header.addr_size;
13741     }
13742   else
13743     {
13744       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
13745          use a DW_AT_location attribute.  */
13746       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
13747       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13748     }
13749
13750   *ptr++ = DW_OP_plus;
13751   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
13752
13753   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
13754   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
13755 }
13756
13757 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
13758    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
13759    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
13760    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
13761    variable names.  */
13762
13763 static void
13764 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13765 {
13766   struct attribute *attr;
13767
13768   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
13769   if (attr)
13770     {
13771       /* Support the .debug_loc offsets.  */
13772       if (attr_form_is_block (attr))
13773         {
13774           /* Ok.  */
13775         }
13776       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
13777         {
13778           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13779           attr = NULL;
13780         }
13781       else
13782         {
13783           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
13784                                                  "common block member");
13785           attr = NULL;
13786         }
13787     }
13788
13789   if (die->child != NULL)
13790     {
13791       struct objfile *objfile = cu->objfile;
13792       struct die_info *child_die;
13793       size_t n_entries = 0, size;
13794       struct common_block *common_block;
13795       struct symbol *sym;
13796
13797       for (child_die = die->child;
13798            child_die && child_die->tag;
13799            child_die = sibling_die (child_die))
13800         ++n_entries;
13801
13802       size = (sizeof (struct common_block)
13803               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
13804       common_block = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
13805       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
13806       common_block->n_entries = 0;
13807
13808       for (child_die = die->child;
13809            child_die && child_die->tag;
13810            child_die = sibling_die (child_die))
13811         {
13812           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
13813              symbol scope.  */
13814           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13815           if (sym != NULL)
13816             {
13817               struct attribute *member_loc;
13818
13819               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
13820
13821               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
13822                                         cu);
13823               if (member_loc)
13824                 {
13825                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
13826                      not specified by DWARF.  It seems to have been
13827                      emitted by gfortran at least as recently as:
13828                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
13829                   complaint (&symfile_complaints,
13830                              _("Variable in common block has "
13831                                "DW_AT_data_member_location "
13832                                "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13833                              child_die->offset.sect_off,
13834                              objfile_name (cu->objfile));
13835
13836                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
13837                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13838                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
13839                            || attr_form_is_block (member_loc))
13840                     {
13841                       if (attr)
13842                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
13843                                                            member_loc, cu);
13844                     }
13845                   else
13846                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13847                 }
13848             }
13849         }
13850
13851       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
13852       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
13853     }
13854 }
13855
13856 /* Create a type for a C++ namespace.  */
13857
13858 static struct type *
13859 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13860 {
13861   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13862   const char *previous_prefix, *name;
13863   int is_anonymous;
13864   struct type *type;
13865
13866   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
13867   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
13868     {
13869       struct die_info *ext_die;
13870       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
13871
13872       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
13873       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
13874
13875       /* EXT_CU may not be the same as CU.
13876          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13877       return set_die_type (die, type, cu);
13878     }
13879
13880   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13881
13882   /* Now build the name of the current namespace.  */
13883
13884   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13885   if (previous_prefix[0] != '\0')
13886     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
13887                             previous_prefix, name, 0, cu);
13888
13889   /* Create the type.  */
13890   type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0, NULL,
13891                     objfile);
13892   TYPE_NAME (type) = name;
13893   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13894
13895   return set_die_type (die, type, cu);
13896 }
13897
13898 /* Read a C++ namespace.  */
13899
13900 static void
13901 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13902 {
13903   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13904   int is_anonymous;
13905
13906   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
13907      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
13908      namespace.  */
13909
13910   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
13911     {
13912       struct type *type;
13913
13914       type = read_type_die (die, cu);
13915       new_symbol (die, type, cu);
13916
13917       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13918       if (is_anonymous)
13919         {
13920           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13921
13922           cp_add_using_directive (previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
13923                                   NULL, NULL, 0, &objfile->objfile_obstack);
13924         }
13925     }
13926
13927   if (die->child != NULL)
13928     {
13929       struct die_info *child_die = die->child;
13930
13931       while (child_die && child_die->tag)
13932         {
13933           process_die (child_die, cu);
13934           child_die = sibling_die (child_die);
13935         }
13936     }
13937 }
13938
13939 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
13940    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
13941    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
13942
13943 static struct type *
13944 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13945 {
13946   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13947   const char *module_name;
13948   struct type *type;
13949
13950   module_name = dwarf2_name (die, cu);
13951   if (!module_name)
13952     complaint (&symfile_complaints,
13953                _("DW_TAG_module has no name, offset 0x%x"),
13954                die->offset.sect_off);
13955   type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0, module_name, objfile);
13956
13957   /* determine_prefix uses TYPE_TAG_NAME.  */
13958   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13959
13960   return set_die_type (die, type, cu);
13961 }
13962
13963 /* Read a Fortran module.  */
13964
13965 static void
13966 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13967 {
13968   struct die_info *child_die = die->child;
13969   struct type *type;
13970
13971   type = read_type_die (die, cu);
13972   new_symbol (die, type, cu);
13973
13974   while (child_die && child_die->tag)
13975     {
13976       process_die (child_die, cu);
13977       child_die = sibling_die (child_die);
13978     }
13979 }
13980
13981 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
13982    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
13983    namespace.  */
13984
13985 static const char *
13986 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
13987 {
13988   struct die_info *current_die;
13989   const char *name = NULL;
13990
13991   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
13992
13993   for (current_die = die;
13994        current_die != NULL;
13995        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
13996     {
13997       name = dwarf2_name (current_die, cu);
13998       if (name != NULL)
13999         break;
14000     }
14001
14002   /* Is it an anonymous namespace?  */
14003
14004   *is_anonymous = (name == NULL);
14005   if (*is_anonymous)
14006     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
14007
14008   return name;
14009 }
14010
14011 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
14012    the user defined type vector.  */
14013
14014 static struct type *
14015 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14016 {
14017   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (cu->objfile);
14018   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14019   struct type *type;
14020   struct attribute *attr_byte_size;
14021   struct attribute *attr_address_class;
14022   int byte_size, addr_class;
14023   struct type *target_type;
14024
14025   target_type = die_type (die, cu);
14026
14027   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14028   type = get_die_type (die, cu);
14029   if (type)
14030     return type;
14031
14032   type = lookup_pointer_type (target_type);
14033
14034   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14035   if (attr_byte_size)
14036     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
14037   else
14038     byte_size = cu_header->addr_size;
14039
14040   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
14041   if (attr_address_class)
14042     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
14043   else
14044     addr_class = DW_ADDR_none;
14045
14046   /* If the pointer size or address class is different than the
14047      default, create a type variant marked as such and set the
14048      length accordingly.  */
14049   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
14050     {
14051       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
14052         {
14053           int type_flags;
14054
14055           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
14056                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
14057           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
14058                       == 0);
14059           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
14060         }
14061       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
14062         {
14063           complaint (&symfile_complaints,
14064                      _("invalid pointer size %d"), byte_size);
14065         }
14066       else
14067         {
14068           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
14069         }
14070     }
14071
14072   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
14073   return set_die_type (die, type, cu);
14074 }
14075
14076 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
14077    the user defined type vector.  */
14078
14079 static struct type *
14080 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14081 {
14082   struct type *type;
14083   struct type *to_type;
14084   struct type *domain;
14085
14086   to_type = die_type (die, cu);
14087   domain = die_containing_type (die, cu);
14088
14089   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
14090   type = get_die_type (die, cu);
14091   if (type)
14092     return type;
14093
14094   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
14095     type = lookup_methodptr_type (to_type);
14096   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
14097     {
14098       struct type *new_type = alloc_type (cu->objfile);
14099
14100       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
14101                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
14102                             TYPE_VARARGS (to_type));
14103       type = lookup_methodptr_type (new_type);
14104     }
14105   else
14106     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
14107
14108   return set_die_type (die, type, cu);
14109 }
14110
14111 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
14112    the user defined type vector.  */
14113
14114 static struct type *
14115 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14116 {
14117   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14118   struct type *type, *target_type;
14119   struct attribute *attr;
14120
14121   target_type = die_type (die, cu);
14122
14123   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14124   type = get_die_type (die, cu);
14125   if (type)
14126     return type;
14127
14128   type = lookup_reference_type (target_type);
14129   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14130   if (attr)
14131     {
14132       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
14133     }
14134   else
14135     {
14136       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
14137     }
14138   return set_die_type (die, type, cu);
14139 }
14140
14141 /* Add the given cv-qualifiers to the element type of the array.  GCC
14142    outputs DWARF type qualifiers that apply to an array, not the
14143    element type.  But GDB relies on the array element type to carry
14144    the cv-qualifiers.  This mimics section 6.7.3 of the C99
14145    specification.  */
14146
14147 static struct type *
14148 add_array_cv_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
14149                    struct type *base_type, int cnst, int voltl)
14150 {
14151   struct type *el_type, *inner_array;
14152
14153   base_type = copy_type (base_type);
14154   inner_array = base_type;
14155
14156   while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
14157     {
14158       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
14159         copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
14160       inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14161     }
14162
14163   el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14164   cnst |= TYPE_CONST (el_type);
14165   voltl |= TYPE_VOLATILE (el_type);
14166   TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) = make_cv_type (cnst, voltl, el_type, NULL);
14167
14168   return set_die_type (die, base_type, cu);
14169 }
14170
14171 static struct type *
14172 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14173 {
14174   struct type *base_type, *cv_type;
14175
14176   base_type = die_type (die, cu);
14177
14178   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14179   cv_type = get_die_type (die, cu);
14180   if (cv_type)
14181     return cv_type;
14182
14183   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
14184      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
14185   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14186     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 1, 0);
14187
14188   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
14189   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14190 }
14191
14192 static struct type *
14193 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14194 {
14195   struct type *base_type, *cv_type;
14196
14197   base_type = die_type (die, cu);
14198
14199   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14200   cv_type = get_die_type (die, cu);
14201   if (cv_type)
14202     return cv_type;
14203
14204   /* In case the volatile qualifier is applied to an array type, the
14205      element type is so qualified, not the array type (section 6.7.3
14206      of C99).  */
14207   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14208     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 0, 1);
14209
14210   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
14211   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14212 }
14213
14214 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
14215
14216 static struct type *
14217 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14218 {
14219   struct type *base_type, *cv_type;
14220
14221   base_type = die_type (die, cu);
14222
14223   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14224   cv_type = get_die_type (die, cu);
14225   if (cv_type)
14226     return cv_type;
14227
14228   cv_type = make_restrict_type (base_type);
14229   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14230 }
14231
14232 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
14233    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
14234    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
14235    attribute to reference it.  */
14236
14237 static struct type *
14238 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14239 {
14240   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14241   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14242   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
14243   struct attribute *attr;
14244   unsigned int length;
14245
14246   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
14247   if (attr)
14248     {
14249       length = DW_UNSND (attr);
14250     }
14251   else
14252     {
14253       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
14254       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14255       if (attr)
14256         {
14257           length = DW_UNSND (attr);
14258         }
14259       else
14260         {
14261           length = 1;
14262         }
14263     }
14264
14265   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14266   range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 1, length);
14267   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
14268   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
14269
14270   return set_die_type (die, type, cu);
14271 }
14272
14273 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
14274    if the function is prototyped.  */
14275
14276 static int
14277 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14278 {
14279   struct attribute *attr;
14280
14281   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
14282   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
14283     return 1;
14284
14285   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
14286      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
14287      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
14288      For all other languages, assume that functions are always
14289      prototyped.  */
14290   if (cu->language != language_c
14291       && cu->language != language_objc
14292       && cu->language != language_opencl)
14293     return 1;
14294
14295   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
14296      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
14297      since that is more common in modern code (and RealView warns
14298      about unprototyped functions).  */
14299   if (producer_is_realview (cu->producer))
14300     return 1;
14301
14302   return 0;
14303 }
14304
14305 /* Handle DIES due to C code like:
14306
14307    struct foo
14308    {
14309    int (*funcp)(int a, long l);
14310    int b;
14311    };
14312
14313    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
14314
14315 static struct type *
14316 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14317 {
14318   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14319   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
14320   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
14321   struct attribute *attr;
14322
14323   type = die_type (die, cu);
14324
14325   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14326   ftype = get_die_type (die, cu);
14327   if (ftype)
14328     return ftype;
14329
14330   ftype = lookup_function_type (type);
14331
14332   if (prototyped_function_p (die, cu))
14333     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
14334
14335   /* Store the calling convention in the type if it's available in
14336      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
14337      the default value DW_CC_normal.  */
14338   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
14339   if (attr)
14340     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
14341   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
14342     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
14343   else
14344     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
14345
14346   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
14347      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
14348      declared as the same subroutine type.  */
14349   set_die_type (die, ftype, cu);
14350
14351   if (die->child != NULL)
14352     {
14353       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
14354       struct die_info *child_die;
14355       int nparams, iparams;
14356
14357       /* Count the number of parameters.
14358          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
14359          vararg member functions.  */
14360       nparams = 0;
14361       child_die = die->child;
14362       while (child_die && child_die->tag)
14363         {
14364           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14365             nparams++;
14366           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
14367             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
14368           child_die = sibling_die (child_die);
14369         }
14370
14371       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
14372       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
14373       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
14374         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
14375
14376       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
14377          even if we error out during the parameters reading below.  */
14378       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
14379         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
14380
14381       iparams = 0;
14382       child_die = die->child;
14383       while (child_die && child_die->tag)
14384         {
14385           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14386             {
14387               struct type *arg_type;
14388
14389               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
14390                  static and non-static member functions.  G++ helps
14391                  GDB by marking the first parameter for non-static
14392                  member functions (which is the this pointer) as
14393                  artificial.  We pass this information to
14394                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
14395
14396                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
14397                  4.5 does not yet generate.  */
14398               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
14399               if (attr)
14400                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
14401               else
14402                 {
14403                   TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
14404
14405                   /* GCC/43521: In java, the formal parameter
14406                      "this" is sometimes not marked with DW_AT_artificial.  */
14407                   if (cu->language == language_java)
14408                     {
14409                       const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14410
14411                       if (name && !strcmp (name, "this"))
14412                         TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 1;
14413                     }
14414                 }
14415               arg_type = die_type (child_die, cu);
14416
14417               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
14418                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
14419                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
14420               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
14421                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
14422                 {
14423                   int is_this = 0;
14424                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
14425                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14426
14427                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
14428                   if (attr)
14429                     {
14430                       /* If the compiler emits this, use it.  */
14431                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
14432                         is_this = 1;
14433                     }
14434                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
14435                     /* Function definitions will have the argument names.  */
14436                     is_this = 1;
14437                   else if (name == NULL && iparams == 0)
14438                     /* Declarations may not have the names, so like
14439                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
14440                        argument is "this".  */
14441                     is_this = 1;
14442
14443                   if (is_this)
14444                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
14445                                              arg_type, 0);
14446                 }
14447
14448               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
14449               iparams++;
14450             }
14451           child_die = sibling_die (child_die);
14452         }
14453     }
14454
14455   return ftype;
14456 }
14457
14458 static struct type *
14459 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14460 {
14461   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14462   const char *name = NULL;
14463   struct type *this_type, *target_type;
14464
14465   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
14466   this_type = init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
14467                          TYPE_FLAG_TARGET_STUB, NULL, objfile);
14468   TYPE_NAME (this_type) = name;
14469   set_die_type (die, this_type, cu);
14470   target_type = die_type (die, cu);
14471   if (target_type != this_type)
14472     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
14473   else
14474     {
14475       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
14476          spec and cause infinite loops in GDB.  */
14477       complaint (&symfile_complaints,
14478                  _("Self-referential DW_TAG_typedef "
14479                    "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14480                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
14481       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
14482     }
14483   return this_type;
14484 }
14485
14486 /* Find a representation of a given base type and install
14487    it in the TYPE field of the die.  */
14488
14489 static struct type *
14490 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14491 {
14492   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14493   struct type *type;
14494   struct attribute *attr;
14495   int encoding = 0, size = 0;
14496   const char *name;
14497   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
14498   int type_flags = 0;
14499   struct type *target_type = NULL;
14500
14501   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
14502   if (attr)
14503     {
14504       encoding = DW_UNSND (attr);
14505     }
14506   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14507   if (attr)
14508     {
14509       size = DW_UNSND (attr);
14510     }
14511   name = dwarf2_name (die, cu);
14512   if (!name)
14513     {
14514       complaint (&symfile_complaints,
14515                  _("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
14516     }
14517
14518   switch (encoding)
14519     {
14520       case DW_ATE_address:
14521         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
14522         code = TYPE_CODE_PTR;
14523         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14524         target_type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
14525         break;
14526       case DW_ATE_boolean:
14527         code = TYPE_CODE_BOOL;
14528         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14529         break;
14530       case DW_ATE_complex_float:
14531         code = TYPE_CODE_COMPLEX;
14532         target_type = init_type (TYPE_CODE_FLT, size / 2, 0, NULL, objfile);
14533         break;
14534       case DW_ATE_decimal_float:
14535         code = TYPE_CODE_DECFLOAT;
14536         break;
14537       case DW_ATE_float:
14538         code = TYPE_CODE_FLT;
14539         break;
14540       case DW_ATE_signed:
14541         break;
14542       case DW_ATE_unsigned:
14543         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14544         if (cu->language == language_fortran
14545             && name
14546             && strncmp (name, "character(", sizeof ("character(") - 1) == 0)
14547           code = TYPE_CODE_CHAR;
14548         break;
14549       case DW_ATE_signed_char:
14550         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14551             || cu->language == language_pascal
14552             || cu->language == language_fortran)
14553           code = TYPE_CODE_CHAR;
14554         break;
14555       case DW_ATE_unsigned_char:
14556         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14557             || cu->language == language_pascal
14558             || cu->language == language_fortran)
14559           code = TYPE_CODE_CHAR;
14560         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14561         break;
14562       case DW_ATE_UTF:
14563         /* We just treat this as an integer and then recognize the
14564            type by name elsewhere.  */
14565         break;
14566
14567       default:
14568         complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
14569                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
14570         break;
14571     }
14572
14573   type = init_type (code, size, type_flags, NULL, objfile);
14574   TYPE_NAME (type) = name;
14575   TYPE_TARGET_TYPE (type) = target_type;
14576
14577   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
14578     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
14579
14580   return set_die_type (die, type, cu);
14581 }
14582
14583 /* Parse dwarf attribute if it's a block, reference or constant and put the
14584    resulting value of the attribute into struct bound_prop.
14585    Returns 1 if ATTR could be resolved into PROP, 0 otherwise.  */
14586
14587 static int
14588 attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr, struct die_info *die,
14589                       struct dwarf2_cu *cu, struct dynamic_prop *prop)
14590 {
14591   struct dwarf2_property_baton *baton;
14592   struct obstack *obstack = &cu->objfile->objfile_obstack;
14593
14594   if (attr == NULL || prop == NULL)
14595     return 0;
14596
14597   if (attr_form_is_block (attr))
14598     {
14599       baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14600       baton->referenced_type = NULL;
14601       baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14602       baton->locexpr.size = DW_BLOCK (attr)->size;
14603       baton->locexpr.data = DW_BLOCK (attr)->data;
14604       prop->data.baton = baton;
14605       prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14606       gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14607     }
14608   else if (attr_form_is_ref (attr))
14609     {
14610       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
14611       struct die_info *target_die;
14612       struct attribute *target_attr;
14613
14614       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
14615       target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_location, target_cu);
14616       if (target_attr == NULL)
14617         return 0;
14618
14619       if (attr_form_is_section_offset (target_attr))
14620         {
14621           baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14622           baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14623           fill_in_loclist_baton (cu, &baton->loclist, target_attr);
14624           prop->data.baton = baton;
14625           prop->kind = PROP_LOCLIST;
14626           gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14627         }
14628       else if (attr_form_is_block (target_attr))
14629         {
14630           baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14631           baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14632           baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14633           baton->locexpr.size = DW_BLOCK (target_attr)->size;
14634           baton->locexpr.data = DW_BLOCK (target_attr)->data;
14635           prop->data.baton = baton;
14636           prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14637           gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14638         }
14639       else
14640         {
14641           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
14642                                                  "dynamic property");
14643           return 0;
14644         }
14645     }
14646   else if (attr_form_is_constant (attr))
14647     {
14648       prop->data.const_val = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
14649       prop->kind = PROP_CONST;
14650     }
14651   else
14652     {
14653       dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (dwarf_form_name (attr->form),
14654                                              dwarf2_name (die, cu));
14655       return 0;
14656     }
14657
14658   return 1;
14659 }
14660
14661 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
14662
14663 static struct type *
14664 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14665 {
14666   struct type *base_type, *orig_base_type;
14667   struct type *range_type;
14668   struct attribute *attr;
14669   struct dynamic_prop low, high;
14670   int low_default_is_valid;
14671   int high_bound_is_count = 0;
14672   const char *name;
14673   LONGEST negative_mask;
14674
14675   orig_base_type = die_type (die, cu);
14676   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
14677      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
14678      creating the range type, but we use the result of check_typedef
14679      when examining properties of the type.  */
14680   base_type = check_typedef (orig_base_type);
14681
14682   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14683   range_type = get_die_type (die, cu);
14684   if (range_type)
14685     return range_type;
14686
14687   low.kind = PROP_CONST;
14688   high.kind = PROP_CONST;
14689   high.data.const_val = 0;
14690
14691   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
14692      omitting DW_AT_lower_bound.  */
14693   switch (cu->language)
14694     {
14695     case language_c:
14696     case language_cplus:
14697       low.data.const_val = 0;
14698       low_default_is_valid = 1;
14699       break;
14700     case language_fortran:
14701       low.data.const_val = 1;
14702       low_default_is_valid = 1;
14703       break;
14704     case language_d:
14705     case language_java:
14706     case language_objc:
14707       low.data.const_val = 0;
14708       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14709       break;
14710     case language_ada:
14711     case language_m2:
14712     case language_pascal:
14713       low.data.const_val = 1;
14714       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14715       break;
14716     default:
14717       low.data.const_val = 0;
14718       low_default_is_valid = 0;
14719       break;
14720     }
14721
14722   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
14723   if (attr)
14724     attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &low);
14725   else if (!low_default_is_valid)
14726     complaint (&symfile_complaints, _("Missing DW_AT_lower_bound "
14727                                       "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14728                die->offset.sect_off, objfile_name (cu->objfile));
14729
14730   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
14731   if (!attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14732     {
14733       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
14734       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14735         {
14736           /* If bounds are constant do the final calculation here.  */
14737           if (low.kind == PROP_CONST && high.kind == PROP_CONST)
14738             high.data.const_val = low.data.const_val + high.data.const_val - 1;
14739           else
14740             high_bound_is_count = 1;
14741         }
14742     }
14743
14744   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
14745      without specifying a base type.
14746      In that case, the base type must be set to the type of
14747      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
14748      three attributes references an object that has a type.
14749      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
14750      a signed integer type of size equal to the size of an address should
14751      be used.
14752      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
14753      GCC produces an empty range DIE.
14754      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
14755      high bound or count are not yet handled by this code.  */
14756   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
14757     {
14758       struct objfile *objfile = cu->objfile;
14759       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14760       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
14761       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14762
14763       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
14764          and select the first one having a size above or equal to the
14765          architecture address size.  */
14766       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14767         base_type = int_type;
14768       else
14769         {
14770           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
14771           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14772             base_type = int_type;
14773           else
14774             {
14775               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
14776               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14777                 base_type = int_type;
14778             }
14779         }
14780     }
14781
14782   /* Normally, the DWARF producers are expected to use a signed
14783      constant form (Eg. DW_FORM_sdata) to express negative bounds.
14784      But this is unfortunately not always the case, as witnessed
14785      with GCC, for instance, where the ambiguous DW_FORM_dataN form
14786      is used instead.  To work around that ambiguity, we treat
14787      the bounds as signed, and thus sign-extend their values, when
14788      the base type is signed.  */
14789   negative_mask =
14790     (LONGEST) -1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
14791   if (low.kind == PROP_CONST
14792       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low.data.const_val & negative_mask))
14793     low.data.const_val |= negative_mask;
14794   if (high.kind == PROP_CONST
14795       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high.data.const_val & negative_mask))
14796     high.data.const_val |= negative_mask;
14797
14798   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, &low, &high);
14799
14800   if (high_bound_is_count)
14801     TYPE_RANGE_DATA (range_type)->flag_upper_bound_is_count = 1;
14802
14803   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
14804   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
14805     TYPE_HIGH_BOUND_KIND (range_type) = PROP_UNDEFINED;
14806
14807   name = dwarf2_name (die, cu);
14808   if (name)
14809     TYPE_NAME (range_type) = name;
14810
14811   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14812   if (attr)
14813     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
14814
14815   set_die_type (die, range_type, cu);
14816
14817   /* set_die_type should be already done.  */
14818   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
14819
14820   return range_type;
14821 }
14822
14823 static struct type *
14824 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14825 {
14826   struct type *type;
14827
14828   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
14829
14830   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, NULL, cu->objfile);
14831   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
14832
14833   return set_die_type (die, type, cu);
14834 }
14835
14836 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
14837    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
14838    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
14839    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
14840    is the parent of the die in question.  */
14841
14842 static struct die_info *
14843 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
14844                        const gdb_byte *info_ptr,
14845                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14846                        struct die_info *parent)
14847 {
14848   struct die_info *die;
14849   const gdb_byte *cur_ptr;
14850   int has_children;
14851
14852   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
14853   if (die == NULL)
14854     {
14855       *new_info_ptr = cur_ptr;
14856       return NULL;
14857     }
14858   store_in_ref_table (die, reader->cu);
14859
14860   if (has_children)
14861     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
14862   else
14863     {
14864       die->child = NULL;
14865       *new_info_ptr = cur_ptr;
14866     }
14867
14868   die->sibling = NULL;
14869   die->parent = parent;
14870   return die;
14871 }
14872
14873 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14874    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14875    in read_die_and_children.  */
14876
14877 static struct die_info *
14878 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14879                          const gdb_byte *info_ptr,
14880                          const gdb_byte **new_info_ptr,
14881                          struct die_info *parent)
14882 {
14883   struct die_info *first_die, *last_sibling;
14884   const gdb_byte *cur_ptr;
14885
14886   cur_ptr = info_ptr;
14887   first_die = last_sibling = NULL;
14888
14889   while (1)
14890     {
14891       struct die_info *die
14892         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
14893
14894       if (die == NULL)
14895         {
14896           *new_info_ptr = cur_ptr;
14897           return first_die;
14898         }
14899
14900       if (!first_die)
14901         first_die = die;
14902       else
14903         last_sibling->sibling = die;
14904
14905       last_sibling = die;
14906     }
14907 }
14908
14909 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14910    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14911    in read_die_and_children.
14912    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
14913
14914 static struct die_info *
14915 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
14916                        const gdb_byte *info_ptr,
14917                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14918                        struct die_info *parent)
14919 {
14920   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
14921                                                   new_info_ptr, parent);
14922
14923   if (dwarf2_die_debug)
14924     {
14925       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14926                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14927                           get_section_name (reader->die_section),
14928                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14929                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14930       dump_die (die, dwarf2_die_debug);
14931     }
14932
14933   return die;
14934 }
14935
14936 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
14937    attributes.
14938    The caller is responsible for filling in the extra attributes
14939    and updating (*DIEP)->num_attrs.
14940    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14941    except for its child, sibling, and parent fields.
14942    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14943
14944 static const gdb_byte *
14945 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14946                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14947                  int *has_children, int num_extra_attrs)
14948 {
14949   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
14950   sect_offset offset;
14951   struct abbrev_info *abbrev;
14952   struct die_info *die;
14953   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14954   bfd *abfd = reader->abfd;
14955
14956   offset.sect_off = info_ptr - reader->buffer;
14957   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14958   info_ptr += bytes_read;
14959   if (!abbrev_number)
14960     {
14961       *diep = NULL;
14962       *has_children = 0;
14963       return info_ptr;
14964     }
14965
14966   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
14967   if (!abbrev)
14968     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
14969            abbrev_number,
14970            bfd_get_filename (abfd));
14971
14972   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
14973   die->offset = offset;
14974   die->tag = abbrev->tag;
14975   die->abbrev = abbrev_number;
14976
14977   /* Make the result usable.
14978      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
14979      attributes.  */
14980   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
14981
14982   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
14983     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
14984                                info_ptr);
14985
14986   *diep = die;
14987   *has_children = abbrev->has_children;
14988   return info_ptr;
14989 }
14990
14991 /* Read a die and all its attributes.
14992    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14993    except for its child, sibling, and parent fields.
14994    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14995
14996 static const gdb_byte *
14997 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
14998                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14999                int *has_children)
15000 {
15001   const gdb_byte *result;
15002
15003   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
15004
15005   if (dwarf2_die_debug)
15006     {
15007       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
15008                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
15009                           get_section_name (reader->die_section),
15010                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
15011                           bfd_get_filename (reader->abfd));
15012       dump_die (*diep, dwarf2_die_debug);
15013     }
15014
15015   return result;
15016 }
15017 \f
15018 /* Abbreviation tables.
15019
15020    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
15021    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
15022    dies from a section we read in all abbreviations and install them
15023    in a hash table.  */
15024
15025 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
15026
15027 static struct abbrev_info *
15028 abbrev_table_alloc_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table)
15029 {
15030   struct abbrev_info *abbrev;
15031
15032   abbrev = (struct abbrev_info *)
15033     obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
15034   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
15035   return abbrev;
15036 }
15037
15038 /* Add an abbreviation to the table.  */
15039
15040 static void
15041 abbrev_table_add_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table,
15042                          unsigned int abbrev_number,
15043                          struct abbrev_info *abbrev)
15044 {
15045   unsigned int hash_number;
15046
15047   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15048   abbrev->next = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15049   abbrev_table->abbrevs[hash_number] = abbrev;
15050 }
15051
15052 /* Look up an abbrev in the table.
15053    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
15054
15055 static struct abbrev_info *
15056 abbrev_table_lookup_abbrev (const struct abbrev_table *abbrev_table,
15057                             unsigned int abbrev_number)
15058 {
15059   unsigned int hash_number;
15060   struct abbrev_info *abbrev;
15061
15062   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15063   abbrev = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15064
15065   while (abbrev)
15066     {
15067       if (abbrev->number == abbrev_number)
15068         return abbrev;
15069       abbrev = abbrev->next;
15070     }
15071   return NULL;
15072 }
15073
15074 /* Read in an abbrev table.  */
15075
15076 static struct abbrev_table *
15077 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_section_info *section,
15078                          sect_offset offset)
15079 {
15080   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
15081   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
15082   struct abbrev_table *abbrev_table;
15083   const gdb_byte *abbrev_ptr;
15084   struct abbrev_info *cur_abbrev;
15085   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
15086   unsigned int abbrev_form;
15087   struct attr_abbrev *cur_attrs;
15088   unsigned int allocated_attrs;
15089
15090   abbrev_table = XNEW (struct abbrev_table);
15091   abbrev_table->offset = offset;
15092   obstack_init (&abbrev_table->abbrev_obstack);
15093   abbrev_table->abbrevs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15094                                          (ABBREV_HASH_SIZE
15095                                           * sizeof (struct abbrev_info *)));
15096   memset (abbrev_table->abbrevs, 0,
15097           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
15098
15099   dwarf2_read_section (objfile, section);
15100   abbrev_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
15101   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15102   abbrev_ptr += bytes_read;
15103
15104   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
15105   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15106
15107   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
15108   while (abbrev_number)
15109     {
15110       cur_abbrev = abbrev_table_alloc_abbrev (abbrev_table);
15111
15112       /* read in abbrev header */
15113       cur_abbrev->number = abbrev_number;
15114       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15115       abbrev_ptr += bytes_read;
15116       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
15117       abbrev_ptr += 1;
15118
15119       /* now read in declarations */
15120       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15121       abbrev_ptr += bytes_read;
15122       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15123       abbrev_ptr += bytes_read;
15124       while (abbrev_name)
15125         {
15126           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
15127             {
15128               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
15129               cur_attrs
15130                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
15131                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
15132             }
15133
15134           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
15135           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
15136           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15137           abbrev_ptr += bytes_read;
15138           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15139           abbrev_ptr += bytes_read;
15140         }
15141
15142       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15143                                          (cur_abbrev->num_attrs
15144                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
15145       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
15146               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15147
15148       abbrev_table_add_abbrev (abbrev_table, abbrev_number, cur_abbrev);
15149
15150       /* Get next abbreviation.
15151          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
15152          always properly terminated with an abbrev number of 0.
15153          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
15154          already read (which means we are about to read the abbreviations
15155          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
15156          table is reached.  */
15157       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
15158         break;
15159       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15160       abbrev_ptr += bytes_read;
15161       if (abbrev_table_lookup_abbrev (abbrev_table, abbrev_number) != NULL)
15162         break;
15163     }
15164
15165   xfree (cur_attrs);
15166   return abbrev_table;
15167 }
15168
15169 /* Free the resources held by ABBREV_TABLE.  */
15170
15171 static void
15172 abbrev_table_free (struct abbrev_table *abbrev_table)
15173 {
15174   obstack_free (&abbrev_table->abbrev_obstack, NULL);
15175   xfree (abbrev_table);
15176 }
15177
15178 /* Same as abbrev_table_free but as a cleanup.
15179    We pass in a pointer to the pointer to the table so that we can
15180    set the pointer to NULL when we're done.  It also simplifies
15181    build_type_psymtabs_1.  */
15182
15183 static void
15184 abbrev_table_free_cleanup (void *table_ptr)
15185 {
15186   struct abbrev_table **abbrev_table_ptr = table_ptr;
15187
15188   if (*abbrev_table_ptr != NULL)
15189     abbrev_table_free (*abbrev_table_ptr);
15190   *abbrev_table_ptr = NULL;
15191 }
15192
15193 /* Read the abbrev table for CU from ABBREV_SECTION.  */
15194
15195 static void
15196 dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *cu,
15197                      struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
15198 {
15199   cu->abbrev_table =
15200     abbrev_table_read_table (abbrev_section, cu->header.abbrev_offset);
15201 }
15202
15203 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
15204
15205 static void
15206 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
15207 {
15208   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
15209
15210   if (cu->abbrev_table != NULL)
15211     abbrev_table_free (cu->abbrev_table);
15212   /* Set this to NULL so that we SEGV if we try to read it later,
15213      and also because free_comp_unit verifies this is NULL.  */
15214   cu->abbrev_table = NULL;
15215 }
15216 \f
15217 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
15218    symbol for.  */
15219
15220 static int
15221 is_type_tag_for_partial (int tag)
15222 {
15223   switch (tag)
15224     {
15225 #if 0
15226     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
15227        that we don't at present.  */
15228     case DW_TAG_array_type:
15229     case DW_TAG_file_type:
15230     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
15231     case DW_TAG_set_type:
15232     case DW_TAG_string_type:
15233     case DW_TAG_subroutine_type:
15234 #endif
15235     case DW_TAG_base_type:
15236     case DW_TAG_class_type:
15237     case DW_TAG_interface_type:
15238     case DW_TAG_enumeration_type:
15239     case DW_TAG_structure_type:
15240     case DW_TAG_subrange_type:
15241     case DW_TAG_typedef:
15242     case DW_TAG_union_type:
15243       return 1;
15244     default:
15245       return 0;
15246     }
15247 }
15248
15249 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
15250
15251 static struct partial_die_info *
15252 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
15253                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
15254 {
15255   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15256   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15257   struct partial_die_info *part_die;
15258   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
15259   struct abbrev_info *abbrev;
15260   unsigned int bytes_read;
15261   unsigned int load_all = 0;
15262   int nesting_level = 1;
15263
15264   parent_die = NULL;
15265   last_die = NULL;
15266
15267   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
15268   if (cu->per_cu->load_all_dies)
15269     load_all = 1;
15270
15271   cu->partial_dies
15272     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
15273                             partial_die_hash,
15274                             partial_die_eq,
15275                             NULL,
15276                             &cu->comp_unit_obstack,
15277                             hashtab_obstack_allocate,
15278                             dummy_obstack_deallocate);
15279
15280   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15281                             sizeof (struct partial_die_info));
15282
15283   while (1)
15284     {
15285       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
15286
15287       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
15288       if (abbrev == NULL)
15289         {
15290           if (--nesting_level == 0)
15291             {
15292               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
15293                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
15294                  here.  We don't do that because the waste is small,
15295                  and will be cleaned up when we're done with this
15296                  compilation unit.  This way, we're also more robust
15297                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
15298               return first_die;
15299             }
15300           info_ptr += bytes_read;
15301           last_die = parent_die;
15302           parent_die = parent_die->die_parent;
15303           continue;
15304         }
15305
15306       /* Check for template arguments.  We never save these; if
15307          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
15308       if (parent_die != NULL
15309           && cu->language == language_cplus
15310           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
15311               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
15312         {
15313           parent_die->has_template_arguments = 1;
15314
15315           if (!load_all)
15316             {
15317               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
15318               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15319               continue;
15320             }
15321         }
15322
15323       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
15324          Skip their other children.  */
15325       if (!load_all
15326           && cu->language == language_cplus
15327           && parent_die != NULL
15328           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
15329         {
15330           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15331           continue;
15332         }
15333
15334       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
15335          we would not be interested in members here, but there may be
15336          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
15337          static members).  */
15338       if (!load_all
15339           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
15340           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
15341           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
15342           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
15343           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
15344           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
15345           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
15346           && abbrev->tag != DW_TAG_module
15347           && abbrev->tag != DW_TAG_member
15348           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit
15349           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_declaration)
15350         {
15351           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15352           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15353           continue;
15354         }
15355
15356       info_ptr = read_partial_die (reader, part_die, abbrev, bytes_read,
15357                                    info_ptr);
15358
15359       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
15360          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
15361          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
15362          which neither have specification tags in them, nor could have
15363          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
15364          processed and discarded.
15365
15366          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
15367          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
15368          them in normally.  When compilers which do not emit large
15369          quantities of duplicate debug information are more common,
15370          this code can probably be removed.  */
15371
15372       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
15373          of them, for a language without namespaces), can be processed
15374          directly.  */
15375       if (parent_die == NULL
15376           && part_die->has_specification == 0
15377           && part_die->is_declaration == 0
15378           && ((part_die->tag == DW_TAG_typedef && !part_die->has_children)
15379               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
15380               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
15381         {
15382           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
15383             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15384                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
15385                                  &objfile->static_psymbols,
15386                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15387           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15388           continue;
15389         }
15390
15391       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
15392          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
15393          type_name_no_tag_or_error will error on such types later.
15394
15395          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
15396          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
15397          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
15398
15399       if (part_die->tag == DW_TAG_typedef && part_die->has_children)
15400         complaint (&symfile_complaints,
15401                    _("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
15402                      "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
15403                    part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15404
15405       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
15406          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
15407          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
15408          instead of queueing it.  */
15409       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
15410           && parent_die != NULL
15411           && parent_die->die_parent == NULL
15412           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15413           && parent_die->has_specification == 0)
15414         {
15415           if (part_die->name == NULL)
15416             complaint (&symfile_complaints,
15417                        _("malformed enumerator DIE ignored"));
15418           else if (building_psymtab)
15419             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15420                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
15421                                  (cu->language == language_cplus
15422                                   || cu->language == language_java)
15423                                  ? &objfile->global_psymbols
15424                                  : &objfile->static_psymbols,
15425                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15426
15427           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15428           continue;
15429         }
15430
15431       /* We'll save this DIE so link it in.  */
15432       part_die->die_parent = parent_die;
15433       part_die->die_sibling = NULL;
15434       part_die->die_child = NULL;
15435
15436       if (last_die && last_die == parent_die)
15437         last_die->die_child = part_die;
15438       else if (last_die)
15439         last_die->die_sibling = part_die;
15440
15441       last_die = part_die;
15442
15443       if (first_die == NULL)
15444         first_die = part_die;
15445
15446       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
15447          find interesting need to be in the hash table, because we
15448          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
15449          might refer to by offset later during partial symbol reading.
15450
15451          For now this means things that might have be the target of a
15452          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
15453          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
15454          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
15455          many things under the function DIE, but we do not recurse
15456          into function DIEs during partial symbol reading) and
15457          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
15458          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
15459          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
15460          only for functions, not for types.
15461
15462          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
15463          except for the performance cost.  Adding too few will result in
15464          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
15465          unit with load_all_dies set.  */
15466
15467       if (load_all
15468           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
15469           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
15470           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
15471           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
15472           || part_die->is_declaration)
15473         {
15474           void **slot;
15475
15476           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
15477                                            part_die->offset.sect_off, INSERT);
15478           *slot = part_die;
15479         }
15480
15481       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15482                                 sizeof (struct partial_die_info));
15483
15484       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
15485          we have no reason to follow the children of structures; for other
15486          languages we have to, so that we can get at method physnames
15487          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
15488          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
15489          inside functions to find template arguments (if the name of the
15490          function does not already contain the template arguments).
15491
15492          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
15493          blocks as well because Ada allows the definition of nested
15494          entities that could be interesting for the debugger, such as
15495          nested subprograms for instance.  */
15496       if (last_die->has_children
15497           && (load_all
15498               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
15499               || last_die->tag == DW_TAG_module
15500               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15501               || (cu->language == language_cplus
15502                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15503                   && (last_die->name == NULL
15504                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
15505               || (cu->language != language_c
15506                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
15507                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
15508                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
15509                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
15510               || (cu->language == language_ada
15511                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15512                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
15513         {
15514           nesting_level++;
15515           parent_die = last_die;
15516           continue;
15517         }
15518
15519       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15520       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
15521
15522       /* Back to the top, do it again.  */
15523     }
15524 }
15525
15526 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
15527
15528 static const gdb_byte *
15529 read_partial_die (const struct die_reader_specs *reader,
15530                   struct partial_die_info *part_die,
15531                   struct abbrev_info *abbrev, unsigned int abbrev_len,
15532                   const gdb_byte *info_ptr)
15533 {
15534   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15535   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15536   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
15537   unsigned int i;
15538   struct attribute attr;
15539   int has_low_pc_attr = 0;
15540   int has_high_pc_attr = 0;
15541   int high_pc_relative = 0;
15542
15543   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
15544
15545   part_die->offset.sect_off = info_ptr - buffer;
15546
15547   info_ptr += abbrev_len;
15548
15549   if (abbrev == NULL)
15550     return info_ptr;
15551
15552   part_die->tag = abbrev->tag;
15553   part_die->has_children = abbrev->has_children;
15554
15555   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
15556     {
15557       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
15558
15559       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
15560          partial symbol table.  */
15561       switch (attr.name)
15562         {
15563         case DW_AT_name:
15564           switch (part_die->tag)
15565             {
15566             case DW_TAG_compile_unit:
15567             case DW_TAG_partial_unit:
15568             case DW_TAG_type_unit:
15569               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
15570                  a source language identifier.  */
15571             case DW_TAG_enumeration_type:
15572             case DW_TAG_enumerator:
15573               /* These tags always have simple identifiers already; no need
15574                  to canonicalize them.  */
15575               part_die->name = DW_STRING (&attr);
15576               break;
15577             default:
15578               part_die->name
15579                 = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
15580                                             &objfile->per_bfd->storage_obstack);
15581               break;
15582             }
15583           break;
15584         case DW_AT_linkage_name:
15585         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
15586           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
15587              assume they will be the same, and we only store the last
15588              one we see.  */
15589           if (cu->language == language_ada)
15590             part_die->name = DW_STRING (&attr);
15591           part_die->linkage_name = DW_STRING (&attr);
15592           break;
15593         case DW_AT_low_pc:
15594           has_low_pc_attr = 1;
15595           part_die->lowpc = attr_value_as_address (&attr);
15596           break;
15597         case DW_AT_high_pc:
15598           has_high_pc_attr = 1;
15599           part_die->highpc = attr_value_as_address (&attr);
15600           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (&attr))
15601                 high_pc_relative = 1;
15602           break;
15603         case DW_AT_location:
15604           /* Support the .debug_loc offsets.  */
15605           if (attr_form_is_block (&attr))
15606             {
15607                part_die->d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
15608             }
15609           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
15610             {
15611               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15612             }
15613           else
15614             {
15615               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
15616                                                      "partial symbol information");
15617             }
15618           break;
15619         case DW_AT_external:
15620           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
15621           break;
15622         case DW_AT_declaration:
15623           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
15624           break;
15625         case DW_AT_type:
15626           part_die->has_type = 1;
15627           break;
15628         case DW_AT_abstract_origin:
15629         case DW_AT_specification:
15630         case DW_AT_extension:
15631           part_die->has_specification = 1;
15632           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15633           part_die->spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15634                                    || cu->per_cu->is_dwz);
15635           break;
15636         case DW_AT_sibling:
15637           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
15638              the current compile unit.  */
15639           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
15640             complaint (&symfile_complaints,
15641                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
15642           else
15643             {
15644               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
15645               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
15646
15647               if (sibling_ptr < info_ptr)
15648                 complaint (&symfile_complaints,
15649                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
15650               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
15651                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
15652               else
15653                 part_die->sibling = sibling_ptr;
15654             }
15655           break;
15656         case DW_AT_byte_size:
15657           part_die->has_byte_size = 1;
15658           break;
15659         case DW_AT_calling_convention:
15660           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
15661              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
15662              to describe functions' calling conventions.
15663
15664              However, because it's a necessary piece of information in
15665              Fortran, and because DW_CC_program is the only piece of debugging
15666              information whose definition refers to a 'main program' at all,
15667              several compilers have begun marking Fortran main programs with
15668              DW_CC_program --- even when those functions use the standard
15669              calling conventions.
15670
15671              So until DWARF specifies a way to provide this information and
15672              compilers pick up the new representation, we'll support this
15673              practice.  */
15674           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
15675               && cu->language == language_fortran)
15676             set_objfile_main_name (objfile, part_die->name, language_fortran);
15677           break;
15678         case DW_AT_inline:
15679           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
15680               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
15681             part_die->may_be_inlined = 1;
15682           break;
15683
15684         case DW_AT_import:
15685           if (part_die->tag == DW_TAG_imported_unit)
15686             {
15687               part_die->d.offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15688               part_die->is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15689                                   || cu->per_cu->is_dwz);
15690             }
15691           break;
15692
15693         default:
15694           break;
15695         }
15696     }
15697
15698   if (high_pc_relative)
15699     part_die->highpc += part_die->lowpc;
15700
15701   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
15702     {
15703       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
15704          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
15705          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
15706          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
15707          these sections.  If the section from that file was discarded, the
15708          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
15709          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
15710          so that GDB will ignore it.  */
15711       if (part_die->lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
15712         {
15713           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15714
15715           complaint (&symfile_complaints,
15716                      _("DW_AT_low_pc %s is zero "
15717                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15718                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15719                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15720         }
15721       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
15722       else if (part_die->lowpc >= part_die->highpc)
15723         {
15724           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15725
15726           complaint (&symfile_complaints,
15727                      _("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
15728                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15729                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15730                      paddress (gdbarch, part_die->highpc),
15731                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15732         }
15733       else
15734         part_die->has_pc_info = 1;
15735     }
15736
15737   return info_ptr;
15738 }
15739
15740 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
15741
15742 static struct partial_die_info *
15743 find_partial_die_in_comp_unit (sect_offset offset, struct dwarf2_cu *cu)
15744 {
15745   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
15746   struct partial_die_info part_die;
15747
15748   part_die.offset = offset;
15749   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die,
15750                                     offset.sect_off);
15751
15752   return lookup_die;
15753 }
15754
15755 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
15756    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
15757    outside their CU (they do however referencing other types via
15758    DW_FORM_ref_sig8).  */
15759
15760 static struct partial_die_info *
15761 find_partial_die (sect_offset offset, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
15762 {
15763   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15764   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
15765   struct partial_die_info *pd = NULL;
15766
15767   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
15768       && offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
15769     {
15770       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
15771       if (pd != NULL)
15772         return pd;
15773       /* We missed recording what we needed.
15774          Load all dies and try again.  */
15775       per_cu = cu->per_cu;
15776     }
15777   else
15778     {
15779       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
15780       if (cu->per_cu->is_debug_types)
15781         {
15782           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset 0x%lx contains"
15783                    " external reference to offset 0x%lx [in module %s].\n"),
15784                  (long) cu->header.offset.sect_off, (long) offset.sect_off,
15785                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
15786         }
15787       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
15788                                                  objfile);
15789
15790       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
15791         load_partial_comp_unit (per_cu);
15792
15793       per_cu->cu->last_used = 0;
15794       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15795     }
15796
15797   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
15798      load them all and try again.  */
15799
15800   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
15801     {
15802       per_cu->load_all_dies = 1;
15803
15804       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
15805          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
15806          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
15807          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
15808          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
15809          set.  */
15810       load_partial_comp_unit (per_cu);
15811
15812       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15813     }
15814
15815   if (pd == NULL)
15816     internal_error (__FILE__, __LINE__,
15817                     _("could not find partial DIE 0x%x "
15818                       "in cache [from module %s]\n"),
15819                     offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
15820   return pd;
15821 }
15822
15823 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
15824    this by looking for a member function; its demangled name will
15825    contain namespace info, if there is any.  */
15826
15827 static void
15828 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
15829                                   struct dwarf2_cu *cu)
15830 {
15831   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
15832      what template types look like, because the demangler
15833      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
15834      could fix this by only using the demangled name to get the
15835      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
15836
15837   struct partial_die_info *real_pdi;
15838   struct partial_die_info *child_pdi;
15839
15840   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
15841      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
15842      name when we create the partial symbol.  */
15843
15844   real_pdi = struct_pdi;
15845   while (real_pdi->has_specification)
15846     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
15847                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
15848
15849   if (real_pdi->die_parent != NULL)
15850     return;
15851
15852   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
15853        child_pdi != NULL;
15854        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
15855     {
15856       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
15857           && child_pdi->linkage_name != NULL)
15858         {
15859           char *actual_class_name
15860             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
15861                                                  child_pdi->linkage_name);
15862           if (actual_class_name != NULL)
15863             {
15864               struct_pdi->name
15865                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
15866                                  actual_class_name,
15867                                  strlen (actual_class_name));
15868               xfree (actual_class_name);
15869             }
15870           break;
15871         }
15872     }
15873 }
15874
15875 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
15876    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
15877
15878 static void
15879 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
15880                    struct dwarf2_cu *cu)
15881 {
15882   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
15883      This also avoids a memory leak if we were to call
15884      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
15885   if (part_die->fixup_called)
15886     return;
15887
15888   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
15889      to find a name in the referred to DIE.  */
15890
15891   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
15892     {
15893       struct partial_die_info *spec_die;
15894
15895       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset,
15896                                    part_die->spec_is_dwz, cu);
15897
15898       fixup_partial_die (spec_die, cu);
15899
15900       if (spec_die->name)
15901         {
15902           part_die->name = spec_die->name;
15903
15904           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
15905           if (spec_die->is_external)
15906             part_die->is_external = spec_die->is_external;
15907         }
15908     }
15909
15910   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
15911
15912   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
15913     part_die->name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
15914
15915   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
15916      children, see if we can determine the namespace from their linkage
15917      name.  */
15918   if (cu->language == language_cplus
15919       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
15920       && part_die->die_parent == NULL
15921       && part_die->has_children
15922       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15923           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15924           || part_die->tag == DW_TAG_union_type))
15925     guess_partial_die_structure_name (part_die, cu);
15926
15927   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
15928      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
15929   if (part_die->name == NULL
15930       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15931           || part_die->tag == DW_TAG_interface_type
15932           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15933           || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
15934       && part_die->linkage_name != NULL)
15935     {
15936       char *demangled;
15937
15938       demangled = gdb_demangle (part_die->linkage_name, DMGL_TYPES);
15939       if (demangled)
15940         {
15941           const char *base;
15942
15943           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
15944              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
15945           base = strrchr (demangled, ':');
15946           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
15947             base++;
15948           else
15949             base = demangled;
15950
15951           part_die->name
15952             = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
15953                              base, strlen (base));
15954           xfree (demangled);
15955         }
15956     }
15957
15958   part_die->fixup_called = 1;
15959 }
15960
15961 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
15962
15963 static const gdb_byte *
15964 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
15965                       struct attribute *attr, unsigned form,
15966                       const gdb_byte *info_ptr)
15967 {
15968   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15969   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15970   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15971   bfd *abfd = reader->abfd;
15972   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
15973   unsigned int bytes_read;
15974   struct dwarf_block *blk;
15975
15976   attr->form = form;
15977   switch (form)
15978     {
15979     case DW_FORM_ref_addr:
15980       if (cu->header.version == 2)
15981         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15982       else
15983         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
15984                                        &cu->header, &bytes_read);
15985       info_ptr += bytes_read;
15986       break;
15987     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
15988       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15989       info_ptr += bytes_read;
15990       break;
15991     case DW_FORM_addr:
15992       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15993       DW_ADDR (attr) = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, DW_ADDR (attr));
15994       info_ptr += bytes_read;
15995       break;
15996     case DW_FORM_block2:
15997       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15998       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15999       info_ptr += 2;
16000       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16001       info_ptr += blk->size;
16002       DW_BLOCK (attr) = blk;
16003       break;
16004     case DW_FORM_block4:
16005       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16006       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
16007       info_ptr += 4;
16008       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16009       info_ptr += blk->size;
16010       DW_BLOCK (attr) = blk;
16011       break;
16012     case DW_FORM_data2:
16013       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
16014       info_ptr += 2;
16015       break;
16016     case DW_FORM_data4:
16017       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
16018       info_ptr += 4;
16019       break;
16020     case DW_FORM_data8:
16021       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
16022       info_ptr += 8;
16023       break;
16024     case DW_FORM_sec_offset:
16025       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
16026       info_ptr += bytes_read;
16027       break;
16028     case DW_FORM_string:
16029       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16030       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16031       info_ptr += bytes_read;
16032       break;
16033     case DW_FORM_strp:
16034       if (!cu->per_cu->is_dwz)
16035         {
16036           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
16037                                                    &bytes_read);
16038           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16039           info_ptr += bytes_read;
16040           break;
16041         }
16042       /* FALLTHROUGH */
16043     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
16044       {
16045         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16046         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
16047                                           &bytes_read);
16048
16049         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
16050         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16051         info_ptr += bytes_read;
16052       }
16053       break;
16054     case DW_FORM_exprloc:
16055     case DW_FORM_block:
16056       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16057       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16058       info_ptr += bytes_read;
16059       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16060       info_ptr += blk->size;
16061       DW_BLOCK (attr) = blk;
16062       break;
16063     case DW_FORM_block1:
16064       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16065       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16066       info_ptr += 1;
16067       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16068       info_ptr += blk->size;
16069       DW_BLOCK (attr) = blk;
16070       break;
16071     case DW_FORM_data1:
16072       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16073       info_ptr += 1;
16074       break;
16075     case DW_FORM_flag:
16076       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16077       info_ptr += 1;
16078       break;
16079     case DW_FORM_flag_present:
16080       DW_UNSND (attr) = 1;
16081       break;
16082     case DW_FORM_sdata:
16083       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16084       info_ptr += bytes_read;
16085       break;
16086     case DW_FORM_udata:
16087       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16088       info_ptr += bytes_read;
16089       break;
16090     case DW_FORM_ref1:
16091       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16092                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
16093       info_ptr += 1;
16094       break;
16095     case DW_FORM_ref2:
16096       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16097                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
16098       info_ptr += 2;
16099       break;
16100     case DW_FORM_ref4:
16101       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16102                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
16103       info_ptr += 4;
16104       break;
16105     case DW_FORM_ref8:
16106       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16107                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
16108       info_ptr += 8;
16109       break;
16110     case DW_FORM_ref_sig8:
16111       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
16112       info_ptr += 8;
16113       break;
16114     case DW_FORM_ref_udata:
16115       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16116                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
16117       info_ptr += bytes_read;
16118       break;
16119     case DW_FORM_indirect:
16120       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16121       info_ptr += bytes_read;
16122       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, info_ptr);
16123       break;
16124     case DW_FORM_GNU_addr_index:
16125       if (reader->dwo_file == NULL)
16126         {
16127           /* For now flag a hard error.
16128              Later we can turn this into a complaint.  */
16129           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16130                  dwarf_form_name (form),
16131                  bfd_get_filename (abfd));
16132         }
16133       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
16134       info_ptr += bytes_read;
16135       break;
16136     case DW_FORM_GNU_str_index:
16137       if (reader->dwo_file == NULL)
16138         {
16139           /* For now flag a hard error.
16140              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
16141           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16142                  dwarf_form_name (form),
16143                  bfd_get_filename (abfd));
16144         }
16145       {
16146         ULONGEST str_index =
16147           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16148
16149         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, str_index);
16150         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16151         info_ptr += bytes_read;
16152       }
16153       break;
16154     default:
16155       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
16156              dwarf_form_name (form),
16157              bfd_get_filename (abfd));
16158     }
16159
16160   /* Super hack.  */
16161   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
16162     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
16163
16164   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
16165      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
16166      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
16167      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
16168      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
16169      treat them as zero by default.  */
16170   if (attr->name == DW_AT_byte_size
16171       && form == DW_FORM_data4
16172       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
16173     {
16174       complaint
16175         (&symfile_complaints,
16176          _("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
16177          hex_string (DW_UNSND (attr)));
16178       DW_UNSND (attr) = 0;
16179     }
16180
16181   return info_ptr;
16182 }
16183
16184 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
16185
16186 static const gdb_byte *
16187 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
16188                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
16189                 const gdb_byte *info_ptr)
16190 {
16191   attr->name = abbrev->name;
16192   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form, info_ptr);
16193 }
16194
16195 /* Read dwarf information from a buffer.  */
16196
16197 static unsigned int
16198 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16199 {
16200   return bfd_get_8 (abfd, buf);
16201 }
16202
16203 static int
16204 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16205 {
16206   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
16207 }
16208
16209 static unsigned int
16210 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16211 {
16212   return bfd_get_16 (abfd, buf);
16213 }
16214
16215 static int
16216 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16217 {
16218   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16219 }
16220
16221 static unsigned int
16222 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16223 {
16224   return bfd_get_32 (abfd, buf);
16225 }
16226
16227 static int
16228 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16229 {
16230   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16231 }
16232
16233 static ULONGEST
16234 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16235 {
16236   return bfd_get_64 (abfd, buf);
16237 }
16238
16239 static CORE_ADDR
16240 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
16241               unsigned int *bytes_read)
16242 {
16243   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16244   CORE_ADDR retval = 0;
16245
16246   if (cu_header->signed_addr_p)
16247     {
16248       switch (cu_header->addr_size)
16249         {
16250         case 2:
16251           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16252           break;
16253         case 4:
16254           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16255           break;
16256         case 8:
16257           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
16258           break;
16259         default:
16260           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16261                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
16262                           bfd_get_filename (abfd));
16263         }
16264     }
16265   else
16266     {
16267       switch (cu_header->addr_size)
16268         {
16269         case 2:
16270           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
16271           break;
16272         case 4:
16273           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16274           break;
16275         case 8:
16276           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16277           break;
16278         default:
16279           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16280                           _("read_address: bad switch, "
16281                             "unsigned [in module %s]"),
16282                           bfd_get_filename (abfd));
16283         }
16284     }
16285
16286   *bytes_read = cu_header->addr_size;
16287   return retval;
16288 }
16289
16290 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
16291    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
16292    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
16293    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
16294    instead of 4.
16295
16296    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
16297    function.  The older format in question stores the initial length
16298    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
16299    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
16300    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
16301    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
16302    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
16303    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
16304    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
16305    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
16306    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
16307    escape values indicating the presence of the old format.
16308
16309    The value returned via bytes_read should be used to increment the
16310    relevant pointer after calling read_initial_length().
16311
16312    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
16313      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
16314      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
16315      from:
16316
16317         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
16318
16319      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
16320
16321      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
16322      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
16323      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
16324
16325      - Kevin, July 16, 2002
16326    ] */
16327
16328 static LONGEST
16329 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
16330 {
16331   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
16332
16333   if (length == 0xffffffff)
16334     {
16335       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
16336       *bytes_read = 12;
16337     }
16338   else if (length == 0)
16339     {
16340       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
16341       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
16342       *bytes_read = 8;
16343     }
16344   else
16345     {
16346       *bytes_read = 4;
16347     }
16348
16349   return length;
16350 }
16351
16352 /* Cover function for read_initial_length.
16353    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
16354    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
16355    *OFFSET_SIZE.
16356    If the initial length size is not equivalent to that specified in
16357    CU_HEADER then issue a complaint.
16358    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
16359
16360 static LONGEST
16361 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16362                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
16363                                         unsigned int *bytes_read,
16364                                         unsigned int *offset_size)
16365 {
16366   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
16367
16368   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
16369               || cu_header->initial_length_size == 8
16370               || cu_header->initial_length_size == 12);
16371
16372   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
16373     complaint (&symfile_complaints,
16374                _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
16375
16376   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
16377   return length;
16378 }
16379
16380 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
16381    given by cu_header->offset_size.  */
16382
16383 static LONGEST
16384 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16385              const struct comp_unit_head *cu_header,
16386              unsigned int *bytes_read)
16387 {
16388   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
16389
16390   *bytes_read = cu_header->offset_size;
16391   return offset;
16392 }
16393
16394 /* Read an offset from the data stream.  */
16395
16396 static LONGEST
16397 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
16398 {
16399   LONGEST retval = 0;
16400
16401   switch (offset_size)
16402     {
16403     case 4:
16404       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16405       break;
16406     case 8:
16407       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16408       break;
16409     default:
16410       internal_error (__FILE__, __LINE__,
16411                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
16412                       bfd_get_filename (abfd));
16413     }
16414
16415   return retval;
16416 }
16417
16418 static const gdb_byte *
16419 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
16420 {
16421   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16422      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
16423      allocated on the temporary obstack.  */
16424   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16425   return buf;
16426 }
16427
16428 static const char *
16429 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16430                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16431 {
16432   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16433      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
16434      allocated on the temporary obstack.  */
16435   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16436   if (*buf == '\0')
16437     {
16438       *bytes_read_ptr = 1;
16439       return NULL;
16440     }
16441   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
16442   return (const char *) buf;
16443 }
16444
16445 static const char *
16446 read_indirect_string_at_offset (bfd *abfd, LONGEST str_offset)
16447 {
16448   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwarf2_per_objfile->str);
16449   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer == NULL)
16450     error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
16451            bfd_get_filename (abfd));
16452   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str.size)
16453     error (_("DW_FORM_strp pointing outside of "
16454              ".debug_str section [in module %s]"),
16455            bfd_get_filename (abfd));
16456   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16457   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer[str_offset] == '\0')
16458     return NULL;
16459   return (const char *) (dwarf2_per_objfile->str.buffer + str_offset);
16460 }
16461
16462 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
16463    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
16464    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
16465    return a pointer to the string.  */
16466
16467 static const char *
16468 read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *dwz, LONGEST str_offset)
16469 {
16470   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwz->str);
16471
16472   if (dwz->str.buffer == NULL)
16473     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
16474              "section [in module %s]"),
16475            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16476   if (str_offset >= dwz->str.size)
16477     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
16478              ".debug_str section [in module %s]"),
16479            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16480   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16481   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
16482     return NULL;
16483   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
16484 }
16485
16486 static const char *
16487 read_indirect_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16488                       const struct comp_unit_head *cu_header,
16489                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16490 {
16491   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
16492
16493   return read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
16494 }
16495
16496 static ULONGEST
16497 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16498                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16499 {
16500   ULONGEST result;
16501   unsigned int num_read;
16502   int i, shift;
16503   unsigned char byte;
16504
16505   result = 0;
16506   shift = 0;
16507   num_read = 0;
16508   i = 0;
16509   while (1)
16510     {
16511       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16512       buf++;
16513       num_read++;
16514       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
16515       if ((byte & 128) == 0)
16516         {
16517           break;
16518         }
16519       shift += 7;
16520     }
16521   *bytes_read_ptr = num_read;
16522   return result;
16523 }
16524
16525 static LONGEST
16526 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16527                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16528 {
16529   LONGEST result;
16530   int i, shift, num_read;
16531   unsigned char byte;
16532
16533   result = 0;
16534   shift = 0;
16535   num_read = 0;
16536   i = 0;
16537   while (1)
16538     {
16539       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16540       buf++;
16541       num_read++;
16542       result |= ((LONGEST) (byte & 127) << shift);
16543       shift += 7;
16544       if ((byte & 128) == 0)
16545         {
16546           break;
16547         }
16548     }
16549   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
16550     result |= -(((LONGEST) 1) << shift);
16551   *bytes_read_ptr = num_read;
16552   return result;
16553 }
16554
16555 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
16556    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
16557    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
16558
16559 static CORE_ADDR
16560 read_addr_index_1 (unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
16561 {
16562   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16563   bfd *abfd = objfile->obfd;
16564   const gdb_byte *info_ptr;
16565
16566   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
16567   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
16568     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
16569            objfile_name (objfile));
16570   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
16571     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
16572              ".debug_addr section [in module %s]"),
16573            objfile_name (objfile));
16574   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
16575               + addr_base + addr_index * addr_size);
16576   if (addr_size == 4)
16577     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16578   else
16579     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16580 }
16581
16582 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
16583
16584 static CORE_ADDR
16585 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
16586 {
16587   return read_addr_index_1 (addr_index, cu->addr_base, cu->header.addr_size);
16588 }
16589
16590 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
16591
16592 static CORE_ADDR
16593 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
16594                              unsigned int *bytes_read)
16595 {
16596   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
16597   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
16598
16599   return read_addr_index (cu, addr_index);
16600 }
16601
16602 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
16603    back to dwarf2_read_addr_index.  */
16604
16605 struct dwarf2_read_addr_index_data
16606 {
16607   ULONGEST addr_base;
16608   int addr_size;
16609 };
16610
16611 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
16612
16613 static void
16614 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
16615                                const gdb_byte *info_ptr,
16616                                struct die_info *comp_unit_die,
16617                                int has_children,
16618                                void *data)
16619 {
16620   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16621   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
16622     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
16623
16624   aidata->addr_base = cu->addr_base;
16625   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
16626 }
16627
16628 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
16629    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
16630    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
16631    may no longer exist.  */
16632
16633 CORE_ADDR
16634 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
16635                         unsigned int addr_index)
16636 {
16637   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
16638   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
16639   ULONGEST addr_base;
16640   int addr_size;
16641
16642   /* This is intended to be called from outside this file.  */
16643   dw2_setup (objfile);
16644
16645   /* We need addr_base and addr_size.
16646      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
16647      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
16648      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
16649      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
16650      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
16651      so we're not in uncharted territory here.
16652      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
16653      in the DIE.
16654
16655      We don't need to read the entire CU(/TU).
16656      We just need the header and top level die.
16657
16658      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
16659      For now we skip this optimization.  */
16660
16661   if (cu != NULL)
16662     {
16663       addr_base = cu->addr_base;
16664       addr_size = cu->header.addr_size;
16665     }
16666   else
16667     {
16668       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
16669
16670       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
16671          we need addr_base.  */
16672       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
16673                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
16674       addr_base = aidata.addr_base;
16675       addr_size = aidata.addr_size;
16676     }
16677
16678   return read_addr_index_1 (addr_index, addr_base, addr_size);
16679 }
16680
16681 /* Given a DW_FORM_GNU_str_index, fetch the string.
16682    This is only used by the Fission support.  */
16683
16684 static const char *
16685 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader, ULONGEST str_index)
16686 {
16687   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16688   const char *objf_name = objfile_name (objfile);
16689   bfd *abfd = objfile->obfd;
16690   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16691   struct dwarf2_section_info *str_section = &reader->dwo_file->sections.str;
16692   struct dwarf2_section_info *str_offsets_section =
16693     &reader->dwo_file->sections.str_offsets;
16694   const gdb_byte *info_ptr;
16695   ULONGEST str_offset;
16696   static const char form_name[] = "DW_FORM_GNU_str_index";
16697
16698   dwarf2_read_section (objfile, str_section);
16699   dwarf2_read_section (objfile, str_offsets_section);
16700   if (str_section->buffer == NULL)
16701     error (_("%s used without .debug_str.dwo section"
16702              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16703            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16704   if (str_offsets_section->buffer == NULL)
16705     error (_("%s used without .debug_str_offsets.dwo section"
16706              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16707            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16708   if (str_index * cu->header.offset_size >= str_offsets_section->size)
16709     error (_("%s pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
16710              " section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16711            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16712   info_ptr = (str_offsets_section->buffer
16713               + str_index * cu->header.offset_size);
16714   if (cu->header.offset_size == 4)
16715     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16716   else
16717     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16718   if (str_offset >= str_section->size)
16719     error (_("Offset from %s pointing outside of"
16720              " .debug_str.dwo section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16721            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16722   return (const char *) (str_section->buffer + str_offset);
16723 }
16724
16725 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
16726
16727 static int
16728 leb128_size (const gdb_byte *buf)
16729 {
16730   const gdb_byte *begin = buf;
16731   gdb_byte byte;
16732
16733   while (1)
16734     {
16735       byte = *buf++;
16736       if ((byte & 128) == 0)
16737         return buf - begin;
16738     }
16739 }
16740
16741 static void
16742 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
16743 {
16744   switch (lang)
16745     {
16746     case DW_LANG_C89:
16747     case DW_LANG_C99:
16748     case DW_LANG_C11:
16749     case DW_LANG_C:
16750     case DW_LANG_UPC:
16751       cu->language = language_c;
16752       break;
16753     case DW_LANG_C_plus_plus:
16754     case DW_LANG_C_plus_plus_11:
16755     case DW_LANG_C_plus_plus_14:
16756       cu->language = language_cplus;
16757       break;
16758     case DW_LANG_D:
16759       cu->language = language_d;
16760       break;
16761     case DW_LANG_Fortran77:
16762     case DW_LANG_Fortran90:
16763     case DW_LANG_Fortran95:
16764       cu->language = language_fortran;
16765       break;
16766     case DW_LANG_Go:
16767       cu->language = language_go;
16768       break;
16769     case DW_LANG_Mips_Assembler:
16770       cu->language = language_asm;
16771       break;
16772     case DW_LANG_Java:
16773       cu->language = language_java;
16774       break;
16775     case DW_LANG_Ada83:
16776     case DW_LANG_Ada95:
16777       cu->language = language_ada;
16778       break;
16779     case DW_LANG_Modula2:
16780       cu->language = language_m2;
16781       break;
16782     case DW_LANG_Pascal83:
16783       cu->language = language_pascal;
16784       break;
16785     case DW_LANG_ObjC:
16786       cu->language = language_objc;
16787       break;
16788     case DW_LANG_Cobol74:
16789     case DW_LANG_Cobol85:
16790     default:
16791       cu->language = language_minimal;
16792       break;
16793     }
16794   cu->language_defn = language_def (cu->language);
16795 }
16796
16797 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
16798
16799 static struct attribute *
16800 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
16801 {
16802   for (;;)
16803     {
16804       unsigned int i;
16805       struct attribute *spec = NULL;
16806
16807       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16808         {
16809           if (die->attrs[i].name == name)
16810             return &die->attrs[i];
16811           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
16812               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
16813             spec = &die->attrs[i];
16814         }
16815
16816       if (!spec)
16817         break;
16818
16819       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
16820     }
16821
16822   return NULL;
16823 }
16824
16825 /* Return the named attribute or NULL if not there,
16826    but do not follow DW_AT_specification, etc.
16827    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
16828    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
16829    back up the chain, and we want to go down.  */
16830
16831 static struct attribute *
16832 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
16833 {
16834   unsigned int i;
16835
16836   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16837     if (die->attrs[i].name == name)
16838       return &die->attrs[i];
16839
16840   return NULL;
16841 }
16842
16843 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
16844    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
16845    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
16846
16847 static int
16848 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
16849 {
16850   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
16851
16852   return (attr && DW_UNSND (attr));
16853 }
16854
16855 static int
16856 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16857 {
16858   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
16859      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
16860      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
16861      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
16862      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
16863      to a different DIE referenced by the specification attribute,
16864      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
16865   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
16866           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
16867 }
16868
16869 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
16870    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
16871    containing the return value on output.  If there is no
16872    specification, but there is an abstract origin, that is
16873    returned.  */
16874
16875 static struct die_info *
16876 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
16877 {
16878   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
16879                                              *spec_cu);
16880
16881   if (spec_attr == NULL)
16882     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
16883
16884   if (spec_attr == NULL)
16885     return NULL;
16886   else
16887     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
16888 }
16889
16890 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
16891    refers to.
16892    NOTE: This is also used as a "cleanup" function.  */
16893
16894 static void
16895 free_line_header (struct line_header *lh)
16896 {
16897   if (lh->standard_opcode_lengths)
16898     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
16899
16900   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
16901      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
16902   if (lh->file_names)
16903     xfree (lh->file_names);
16904
16905   /* Similarly for the include directory names.  */
16906   if (lh->include_dirs)
16907     xfree (lh->include_dirs);
16908
16909   xfree (lh);
16910 }
16911
16912 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
16913
16914 static void
16915 add_include_dir (struct line_header *lh, const char *include_dir)
16916 {
16917   /* Grow the array if necessary.  */
16918   if (lh->include_dirs_size == 0)
16919     {
16920       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
16921       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
16922                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
16923     }
16924   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
16925     {
16926       lh->include_dirs_size *= 2;
16927       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
16928                                    (lh->include_dirs_size
16929                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
16930     }
16931
16932   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
16933 }
16934
16935 /* Add an entry to LH's file name table.  */
16936
16937 static void
16938 add_file_name (struct line_header *lh,
16939                const char *name,
16940                unsigned int dir_index,
16941                unsigned int mod_time,
16942                unsigned int length)
16943 {
16944   struct file_entry *fe;
16945
16946   /* Grow the array if necessary.  */
16947   if (lh->file_names_size == 0)
16948     {
16949       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
16950       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
16951                                 * sizeof (*lh->file_names));
16952     }
16953   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
16954     {
16955       lh->file_names_size *= 2;
16956       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
16957                                  (lh->file_names_size
16958                                   * sizeof (*lh->file_names)));
16959     }
16960
16961   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
16962   fe->name = name;
16963   fe->dir_index = dir_index;
16964   fe->mod_time = mod_time;
16965   fe->length = length;
16966   fe->included_p = 0;
16967   fe->symtab = NULL;
16968 }
16969
16970 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a
16971    CU.  */
16972
16973 static struct dwarf2_section_info *
16974 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
16975 {
16976   struct dwarf2_section_info *section;
16977
16978   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
16979      DWO file.  */
16980   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16981     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
16982   else if (cu->per_cu->is_dwz)
16983     {
16984       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16985
16986       section = &dwz->line;
16987     }
16988   else
16989     section = &dwarf2_per_objfile->line;
16990
16991   return section;
16992 }
16993
16994 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
16995    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
16996    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
16997
16998    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
16999    the returned object point into the dwarf line section buffer,
17000    and must not be freed.  */
17001
17002 static struct line_header *
17003 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, struct dwarf2_cu *cu)
17004 {
17005   struct cleanup *back_to;
17006   struct line_header *lh;
17007   const gdb_byte *line_ptr;
17008   unsigned int bytes_read, offset_size;
17009   int i;
17010   const char *cur_dir, *cur_file;
17011   struct dwarf2_section_info *section;
17012   bfd *abfd;
17013
17014   section = get_debug_line_section (cu);
17015   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
17016   if (section->buffer == NULL)
17017     {
17018       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
17019         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line.dwo section"));
17020       else
17021         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
17022       return 0;
17023     }
17024
17025   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
17026      Only then do we know we have such a section.  */
17027   abfd = get_section_bfd_owner (section);
17028
17029   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
17030      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
17031   if (offset + 4 >= section->size)
17032     {
17033       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
17034       return 0;
17035     }
17036
17037   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
17038   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
17039   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
17040                           (void *) lh);
17041
17042   line_ptr = section->buffer + offset;
17043
17044   /* Read in the header.  */
17045   lh->total_length =
17046     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
17047                                             &bytes_read, &offset_size);
17048   line_ptr += bytes_read;
17049   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
17050     {
17051       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
17052       do_cleanups (back_to);
17053       return 0;
17054     }
17055   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
17056   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17057   line_ptr += 2;
17058   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
17059   line_ptr += offset_size;
17060   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17061   line_ptr += 1;
17062   if (lh->version >= 4)
17063     {
17064       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17065       line_ptr += 1;
17066     }
17067   else
17068     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17069
17070   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
17071     {
17072       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17073       complaint (&symfile_complaints,
17074                  _("invalid maximum_ops_per_instruction "
17075                    "in `.debug_line' section"));
17076     }
17077
17078   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17079   line_ptr += 1;
17080   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
17081   line_ptr += 1;
17082   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17083   line_ptr += 1;
17084   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17085   line_ptr += 1;
17086   lh->standard_opcode_lengths
17087     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
17088
17089   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
17090   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
17091     {
17092       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17093       line_ptr += 1;
17094     }
17095
17096   /* Read directory table.  */
17097   while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17098     {
17099       line_ptr += bytes_read;
17100       add_include_dir (lh, cur_dir);
17101     }
17102   line_ptr += bytes_read;
17103
17104   /* Read file name table.  */
17105   while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17106     {
17107       unsigned int dir_index, mod_time, length;
17108
17109       line_ptr += bytes_read;
17110       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17111       line_ptr += bytes_read;
17112       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17113       line_ptr += bytes_read;
17114       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17115       line_ptr += bytes_read;
17116
17117       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17118     }
17119   line_ptr += bytes_read;
17120   lh->statement_program_start = line_ptr;
17121
17122   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
17123     complaint (&symfile_complaints,
17124                _("line number info header doesn't "
17125                  "fit in `.debug_line' section"));
17126
17127   discard_cleanups (back_to);
17128   return lh;
17129 }
17130
17131 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17132    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
17133    in line header LH of PST.
17134    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17135    If space for the result is malloc'd, it will be freed by a cleanup.
17136    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.
17137
17138    The function creates dangling cleanup registration.  */
17139
17140 static const char *
17141 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
17142                            const struct partial_symtab *pst,
17143                            const char *comp_dir)
17144 {
17145   const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
17146   const char *include_name = fe.name;
17147   const char *include_name_to_compare = include_name;
17148   const char *dir_name = NULL;
17149   const char *pst_filename;
17150   char *copied_name = NULL;
17151   int file_is_pst;
17152
17153   if (fe.dir_index)
17154     dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
17155
17156   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
17157       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
17158     {
17159       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
17160          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
17161          Before we do the comparison, however, we need to account
17162          for DIR_NAME and COMP_DIR.
17163          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
17164          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
17165          However, the directory we record in the include-file's
17166          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
17167          corresponding symtab(s)).
17168
17169          Example:
17170
17171          bash$ cd /tmp
17172          bash$ gcc -g ./hello.c
17173          include_name = "hello.c"
17174          dir_name = "."
17175          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
17176          DW_AT_name = "./hello.c"
17177
17178       */
17179
17180       if (dir_name != NULL)
17181         {
17182           char *tem = concat (dir_name, SLASH_STRING,
17183                               include_name, (char *)NULL);
17184
17185           make_cleanup (xfree, tem);
17186           include_name = tem;
17187           include_name_to_compare = include_name;
17188         }
17189       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
17190         {
17191           char *tem = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
17192                               include_name, (char *)NULL);
17193
17194           make_cleanup (xfree, tem);
17195           include_name_to_compare = tem;
17196         }
17197     }
17198
17199   pst_filename = pst->filename;
17200   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
17201     {
17202       copied_name = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
17203                             pst_filename, (char *)NULL);
17204       pst_filename = copied_name;
17205     }
17206
17207   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
17208
17209   if (copied_name != NULL)
17210     xfree (copied_name);
17211
17212   if (file_is_pst)
17213     return NULL;
17214   return include_name;
17215 }
17216
17217 /* Ignore this record_line request.  */
17218
17219 static void
17220 noop_record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17221 {
17222   return;
17223 }
17224
17225 /* Return non-zero if we should add LINE to the line number table.
17226    LINE is the line to add, LAST_LINE is the last line that was added,
17227    LAST_SUBFILE is the subfile for LAST_LINE.
17228    LINE_HAS_NON_ZERO_DISCRIMINATOR is non-zero if LINE has ever
17229    had a non-zero discriminator.
17230
17231    We have to be careful in the presence of discriminators.
17232    E.g., for this line:
17233
17234      for (i = 0; i < 100000; i++);
17235
17236    clang can emit four line number entries for that one line,
17237    each with a different discriminator.
17238    See gdb.dwarf2/dw2-single-line-discriminators.exp for an example.
17239
17240    However, we want gdb to coalesce all four entries into one.
17241    Otherwise the user could stepi into the middle of the line and
17242    gdb would get confused about whether the pc really was in the
17243    middle of the line.
17244
17245    Things are further complicated by the fact that two consecutive
17246    line number entries for the same line is a heuristic used by gcc
17247    to denote the end of the prologue.  So we can't just discard duplicate
17248    entries, we have to be selective about it.  The heuristic we use is
17249    that we only collapse consecutive entries for the same line if at least
17250    one of those entries has a non-zero discriminator.  PR 17276.
17251
17252    Note: Addresses in the line number state machine can never go backwards
17253    within one sequence, thus this coalescing is ok.  */
17254
17255 static int
17256 dwarf_record_line_p (unsigned int line, unsigned int last_line,
17257                      int line_has_non_zero_discriminator,
17258                      struct subfile *last_subfile)
17259 {
17260   if (current_subfile != last_subfile)
17261     return 1;
17262   if (line != last_line)
17263     return 1;
17264   /* Same line for the same file that we've seen already.
17265      As a last check, for pr 17276, only record the line if the line
17266      has never had a non-zero discriminator.  */
17267   if (!line_has_non_zero_discriminator)
17268     return 1;
17269   return 0;
17270 }
17271
17272 /* Use P_RECORD_LINE to record line number LINE beginning at address ADDRESS
17273    in the line table of subfile SUBFILE.  */
17274
17275 static void
17276 dwarf_record_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
17277                    unsigned int line, CORE_ADDR address,
17278                    record_line_ftype p_record_line)
17279 {
17280   CORE_ADDR addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17281
17282   (*p_record_line) (subfile, line, addr);
17283 }
17284
17285 /* Subroutine of dwarf_decode_lines_1 to simplify it.
17286    Mark the end of a set of line number records.
17287    The arguments are the same as for dwarf_record_line.
17288    If SUBFILE is NULL the request is ignored.  */
17289
17290 static void
17291 dwarf_finish_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
17292                    CORE_ADDR address, record_line_ftype p_record_line)
17293 {
17294   if (subfile != NULL)
17295     dwarf_record_line (gdbarch, subfile, 0, address, p_record_line);
17296 }
17297
17298 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17299    Process the line number information in LH.  */
17300
17301 static void
17302 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, struct dwarf2_cu *cu,
17303                       const int decode_for_pst_p, CORE_ADDR lowpc)
17304 {
17305   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
17306   const gdb_byte *line_end;
17307   unsigned int bytes_read, extended_len;
17308   unsigned char op_code, extended_op;
17309   CORE_ADDR baseaddr;
17310   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17311   bfd *abfd = objfile->obfd;
17312   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17313   struct subfile *last_subfile = NULL;
17314   void (*p_record_line) (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17315     = record_line;
17316
17317   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17318
17319   line_ptr = lh->statement_program_start;
17320   line_end = lh->statement_program_end;
17321
17322   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
17323   while (line_ptr < line_end)
17324     {
17325       /* State machine registers.  Call `gdbarch_adjust_dwarf2_line'
17326          on the initial 0 address as if there was a line entry for it
17327          so that the backend has a chance to adjust it and also record
17328          it in case it needs it.  This is currently used by MIPS code,
17329          cf. `mips_adjust_dwarf2_line'.  */
17330       CORE_ADDR address = gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, 0, 0);
17331       unsigned int file = 1;
17332       unsigned int line = 1;
17333       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
17334       int end_sequence = 0;
17335       unsigned char op_index = 0;
17336       unsigned int discriminator = 0;
17337       /* The last line number that was recorded, used to coalesce
17338          consecutive entries for the same line.  This can happen, for
17339          example, when discriminators are present.  PR 17276.  */
17340       unsigned int last_line = 0;
17341       int line_has_non_zero_discriminator = 0;
17342
17343       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
17344         {
17345           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
17346           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
17347              directory and file name numbers in the statement program
17348              are 1-based.  */
17349           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
17350           const char *dir = NULL;
17351
17352           if (fe->dir_index)
17353             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17354
17355           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17356         }
17357
17358       /* Decode the table.  */
17359       while (!end_sequence)
17360         {
17361           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17362           line_ptr += 1;
17363           if (line_ptr > line_end)
17364             {
17365               dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
17366               break;
17367             }
17368
17369           if (op_code >= lh->opcode_base)
17370             {
17371               /* Special opcode.  */
17372               unsigned char adj_opcode;
17373               CORE_ADDR addr_adj;
17374               int line_delta;
17375
17376               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
17377               addr_adj = (((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17378                            / lh->maximum_ops_per_instruction)
17379                           * lh->minimum_instruction_length);
17380               address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, addr_adj, 1);
17381               op_index = ((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17382                           % lh->maximum_ops_per_instruction);
17383               line_delta = lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
17384               line += line_delta;
17385               if (line_delta != 0)
17386                 line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17387               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17388                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17389               /* For now we ignore lines not starting on an
17390                  instruction boundary.  */
17391               else if (op_index == 0)
17392                 {
17393                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17394                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17395                     {
17396                       if (last_subfile != current_subfile)
17397                         {
17398                           dwarf_finish_line (gdbarch, last_subfile,
17399                                              address, p_record_line);
17400                         }
17401                       if (dwarf_record_line_p (line, last_line,
17402                                                line_has_non_zero_discriminator,
17403                                                last_subfile))
17404                         {
17405                           dwarf_record_line (gdbarch, current_subfile,
17406                                              line, address, p_record_line);
17407                         }
17408                       last_subfile = current_subfile;
17409                       last_line = line;
17410                     }
17411                 }
17412               discriminator = 0;
17413             }
17414           else switch (op_code)
17415             {
17416             case DW_LNS_extended_op:
17417               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
17418                                                    &bytes_read);
17419               line_ptr += bytes_read;
17420               extended_end = line_ptr + extended_len;
17421               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17422               line_ptr += 1;
17423               switch (extended_op)
17424                 {
17425                 case DW_LNE_end_sequence:
17426                   p_record_line = record_line;
17427                   end_sequence = 1;
17428                   break;
17429                 case DW_LNE_set_address:
17430                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
17431
17432                   /* If address < lowpc then it's not a usable value, it's
17433                      outside the pc range of the CU.  However, we restrict
17434                      the test to only address values of zero to preserve
17435                      GDB's previous behaviour which is to handle the specific
17436                      case of a function being GC'd by the linker.  */
17437                   if (address == 0 && address < lowpc)
17438                     {
17439                       /* This line table is for a function which has been
17440                          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
17441
17442                       long line_offset
17443                         = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
17444
17445                       complaint (&symfile_complaints,
17446                                  _(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 "
17447                                    "[in module %s]"),
17448                                  line_offset, objfile_name (objfile));
17449                       p_record_line = noop_record_line;
17450                       /* Note: p_record_line is left as noop_record_line
17451                          until we see DW_LNE_end_sequence.  */
17452                     }
17453
17454                   op_index = 0;
17455                   line_ptr += bytes_read;
17456                   address += baseaddr;
17457                   address = gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, address, 0);
17458                   break;
17459                 case DW_LNE_define_file:
17460                   {
17461                     const char *cur_file;
17462                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
17463
17464                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
17465                                                    &bytes_read);
17466                     line_ptr += bytes_read;
17467                     dir_index =
17468                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17469                     line_ptr += bytes_read;
17470                     mod_time =
17471                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17472                     line_ptr += bytes_read;
17473                     length =
17474                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17475                     line_ptr += bytes_read;
17476                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17477                   }
17478                   break;
17479                 case DW_LNE_set_discriminator:
17480                   /* The discriminator is not interesting to the debugger;
17481                      just ignore it.  We still need to check its value though:
17482                      if there are consecutive entries for the same
17483                      (non-prologue) line we want to coalesce them.
17484                      PR 17276.  */
17485                   discriminator = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
17486                                                         &bytes_read);
17487                   line_has_non_zero_discriminator |= discriminator != 0;
17488                   line_ptr += bytes_read;
17489                   break;
17490                 default:
17491                   complaint (&symfile_complaints,
17492                              _("mangled .debug_line section"));
17493                   return;
17494                 }
17495               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
17496                  we expected a different address size than the producer used,
17497                  we may have read the wrong number of bytes.  */
17498               if (line_ptr != extended_end)
17499                 {
17500                   complaint (&symfile_complaints,
17501                              _("mangled .debug_line section"));
17502                   return;
17503                 }
17504               break;
17505             case DW_LNS_copy:
17506               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17507                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17508               else
17509                 {
17510                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17511                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17512                     {
17513                       if (last_subfile != current_subfile)
17514                         {
17515                           dwarf_finish_line (gdbarch, last_subfile,
17516                                              address, p_record_line);
17517                         }
17518                       if (dwarf_record_line_p (line, last_line,
17519                                                line_has_non_zero_discriminator,
17520                                                last_subfile))
17521                         {
17522                           dwarf_record_line (gdbarch, current_subfile,
17523                                              line, address, p_record_line);
17524                         }
17525                       last_subfile = current_subfile;
17526                       last_line = line;
17527                     }
17528                 }
17529               discriminator = 0;
17530               break;
17531             case DW_LNS_advance_pc:
17532               {
17533                 CORE_ADDR adjust
17534                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17535                 CORE_ADDR addr_adj;
17536
17537                 addr_adj = (((op_index + adjust)
17538                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17539                             * lh->minimum_instruction_length);
17540                 address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, addr_adj, 1);
17541                 op_index = ((op_index + adjust)
17542                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17543                 line_ptr += bytes_read;
17544               }
17545               break;
17546             case DW_LNS_advance_line:
17547               {
17548                 int line_delta
17549                   = read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17550
17551                 line += line_delta;
17552                 if (line_delta != 0)
17553                   line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17554                 line_ptr += bytes_read;
17555               }
17556               break;
17557             case DW_LNS_set_file:
17558               {
17559                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
17560                    0-based, but the directory and file name numbers in
17561                    the statement program are 1-based.  */
17562                 struct file_entry *fe;
17563                 const char *dir = NULL;
17564
17565                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17566                 line_ptr += bytes_read;
17567                 if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17568                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17569                 else
17570                   {
17571                     fe = &lh->file_names[file - 1];
17572                     if (fe->dir_index)
17573                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17574                     if (!decode_for_pst_p)
17575                       {
17576                         last_subfile = current_subfile;
17577                         line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17578                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17579                       }
17580                   }
17581               }
17582               break;
17583             case DW_LNS_set_column:
17584               (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17585               line_ptr += bytes_read;
17586               break;
17587             case DW_LNS_negate_stmt:
17588               is_stmt = (!is_stmt);
17589               break;
17590             case DW_LNS_set_basic_block:
17591               break;
17592             /* Add to the address register of the state machine the
17593                address increment value corresponding to special opcode
17594                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
17595                instruction length since special opcode 255 would have
17596                scaled the increment.  */
17597             case DW_LNS_const_add_pc:
17598               {
17599                 CORE_ADDR adjust = (255 - lh->opcode_base) / lh->line_range;
17600                 CORE_ADDR addr_adj;
17601
17602                 addr_adj = (((op_index + adjust)
17603                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17604                             * lh->minimum_instruction_length);
17605                 address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, addr_adj, 1);
17606                 op_index = ((op_index + adjust)
17607                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17608               }
17609               break;
17610             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
17611               {
17612                 CORE_ADDR addr_adj;
17613
17614                 addr_adj = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17615                 address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (gdbarch, addr_adj, 1);
17616                 op_index = 0;
17617                 line_ptr += 2;
17618               }
17619               break;
17620             default:
17621               {
17622                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
17623                 int i;
17624
17625                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
17626                   {
17627                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17628                     line_ptr += bytes_read;
17629                   }
17630               }
17631             }
17632         }
17633       if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17634         dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17635       else
17636         {
17637           lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17638           if (!decode_for_pst_p)
17639             {
17640               dwarf_finish_line (gdbarch, current_subfile, address,
17641                                  p_record_line);
17642             }
17643         }
17644     }
17645 }
17646
17647 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
17648    structure and CU.  The actual information extracted and the type
17649    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
17650
17651    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
17652       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
17653
17654    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
17655       the list of files included by the unit represented by PST, and
17656       builds all the associated partial symbol tables.
17657
17658    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17659    It is used for relative paths in the line table.
17660    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
17661    comp_dir == pst->dirname.
17662
17663    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
17664    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
17665    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
17666    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
17667    A good testcase for this is mb-inline.exp.
17668
17669    LOWPC is the lowest address in CU (or 0 if not known).  */
17670
17671 static void
17672 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
17673                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
17674                     CORE_ADDR lowpc)
17675 {
17676   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17677   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
17678
17679   dwarf_decode_lines_1 (lh, cu, decode_for_pst_p, lowpc);
17680
17681   if (decode_for_pst_p)
17682     {
17683       int file_index;
17684
17685       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
17686          create the psymtab of each included file.  */
17687       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
17688         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
17689           {
17690             const char *include_name =
17691               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir);
17692             if (include_name != NULL)
17693               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
17694           }
17695     }
17696   else
17697     {
17698       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
17699          which contain only variables (i.e. no code with associated
17700          line numbers).  */
17701       struct compunit_symtab *cust = buildsym_compunit_symtab ();
17702       int i;
17703
17704       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
17705         {
17706           const char *dir = NULL;
17707           struct file_entry *fe;
17708
17709           fe = &lh->file_names[i];
17710           if (fe->dir_index)
17711             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17712           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17713
17714           if (current_subfile->symtab == NULL)
17715             {
17716               current_subfile->symtab
17717                 = allocate_symtab (cust, current_subfile->name);
17718             }
17719           fe->symtab = current_subfile->symtab;
17720         }
17721     }
17722 }
17723
17724 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
17725    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
17726    or NULL if not known.
17727    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
17728    relative file names in a common subfile.
17729
17730    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
17731    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
17732    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
17733
17734    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
17735    DW_AT_comp_dir:      /compdir
17736    files.files[0].name: list0.h
17737    files.files[0].dir:  /srcdir
17738    files.files[1].name: list0.c
17739    files.files[1].dir:  /srcdir
17740
17741    The line number information for list0.c has to end up in a single
17742    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
17743    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
17744    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
17745    subfile's name.  */
17746
17747 static void
17748 dwarf2_start_subfile (const char *filename, const char *dirname)
17749 {
17750   char *copy = NULL;
17751
17752   /* In order not to lose the line information directory,
17753      we concatenate it to the filename when it makes sense.
17754      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
17755      information): ``The directory index is ignored for file names
17756      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
17757      `else' branch below isn't an issue.  */
17758
17759   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
17760     {
17761       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
17762       filename = copy;
17763     }
17764
17765   start_subfile (filename);
17766
17767   if (copy != NULL)
17768     xfree (copy);
17769 }
17770
17771 /* Start a symtab for DWARF.
17772    NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to start_symtab.  */
17773
17774 static struct compunit_symtab *
17775 dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *cu,
17776                      const char *name, const char *comp_dir, CORE_ADDR low_pc)
17777 {
17778   struct compunit_symtab *cust
17779     = start_symtab (cu->objfile, name, comp_dir, low_pc);
17780
17781   record_debugformat ("DWARF 2");
17782   record_producer (cu->producer);
17783
17784   /* We assume that we're processing GCC output.  */
17785   processing_gcc_compilation = 2;
17786
17787   cu->processing_has_namespace_info = 0;
17788
17789   return cust;
17790 }
17791
17792 static void
17793 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
17794                      struct dwarf2_cu *cu)
17795 {
17796   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17797   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17798
17799   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
17800      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
17801      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
17802      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
17803      with some versions of binutils) where shared libraries could have
17804      relocations against symbols in their debug information - the
17805      minimal symbol would have the right address, but the debug info
17806      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
17807      apply relocations when we read in the debug information now.  */
17808
17809   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
17810      variable has been optimized away.  */
17811   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
17812     {
17813       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17814       return;
17815     }
17816
17817   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
17818      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
17819      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
17820      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
17821
17822   if (attr_form_is_block (attr)
17823       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
17824            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
17825           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
17826               && (DW_BLOCK (attr)->size
17827                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
17828     {
17829       unsigned int dummy;
17830
17831       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
17832         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17833           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
17834       else
17835         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17836           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
17837       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
17838       fixup_symbol_section (sym, objfile);
17839       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
17840                                               SYMBOL_SECTION (sym));
17841       return;
17842     }
17843
17844   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
17845      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
17846      (i.e. when the value of a register or memory location is
17847      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
17848      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
17849      or memory numbers show me otherwise.  */
17850
17851   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
17852
17853   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
17854     cu->has_loclist = 1;
17855 }
17856
17857 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
17858    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
17859    and return a pointer to it.
17860    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
17861    used the passed type.
17862    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
17863    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
17864
17865 static struct symbol *
17866 new_symbol_full (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
17867                  struct symbol *space)
17868 {
17869   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17870   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17871   struct symbol *sym = NULL;
17872   const char *name;
17873   struct attribute *attr = NULL;
17874   struct attribute *attr2 = NULL;
17875   CORE_ADDR baseaddr;
17876   struct pending **list_to_add = NULL;
17877
17878   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
17879
17880   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17881
17882   name = dwarf2_name (die, cu);
17883   if (name)
17884     {
17885       const char *linkagename;
17886       int suppress_add = 0;
17887
17888       if (space)
17889         sym = space;
17890       else
17891         sym = allocate_symbol (objfile);
17892       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
17893
17894       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
17895       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
17896       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
17897       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
17898
17899       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
17900          between gfortran, iFort etc.  */
17901       if (cu->language == language_fortran
17902           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
17903         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
17904                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
17905                                    NULL);
17906
17907       /* Default assumptions.
17908          Use the passed type or decode it from the die.  */
17909       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
17910       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17911       if (type != NULL)
17912         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
17913       else
17914         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
17915       attr = dwarf2_attr (die,
17916                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
17917                           cu);
17918       if (attr)
17919         {
17920           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
17921         }
17922
17923       attr = dwarf2_attr (die,
17924                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
17925                           cu);
17926       if (attr)
17927         {
17928           int file_index = DW_UNSND (attr);
17929
17930           if (cu->line_header == NULL
17931               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
17932             complaint (&symfile_complaints,
17933                        _("file index out of range"));
17934           else if (file_index > 0)
17935             {
17936               struct file_entry *fe;
17937
17938               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
17939               symbol_set_symtab (sym, fe->symtab);
17940             }
17941         }
17942
17943       switch (die->tag)
17944         {
17945         case DW_TAG_label:
17946           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
17947           if (attr)
17948             {
17949               CORE_ADDR addr;
17950
17951               addr = attr_value_as_address (attr);
17952               addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, addr + baseaddr);
17953               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = addr;
17954             }
17955           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
17956           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
17957           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
17958           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
17959           break;
17960         case DW_TAG_subprogram:
17961           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17962              finish_block.  */
17963           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17964           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17965           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17966               || cu->language == language_ada)
17967             {
17968               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
17969                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
17970                  stored as a global symbol, because we want to be able to
17971                  access them globally.  For instance, we want to be able
17972                  to break on a nested subprogram without having to
17973                  specify the context.  */
17974               list_to_add = &global_symbols;
17975             }
17976           else
17977             {
17978               list_to_add = cu->list_in_scope;
17979             }
17980           break;
17981         case DW_TAG_inlined_subroutine:
17982           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17983              finish_block.  */
17984           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17985           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
17986           list_to_add = cu->list_in_scope;
17987           break;
17988         case DW_TAG_template_value_param:
17989           suppress_add = 1;
17990           /* Fall through.  */
17991         case DW_TAG_constant:
17992         case DW_TAG_variable:
17993         case DW_TAG_member:
17994           /* Compilation with minimal debug info may result in
17995              variables with missing type entries.  Change the
17996              misleading `void' type to something sensible.  */
17997           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
17998             SYMBOL_TYPE (sym)
17999               = objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol;
18000
18001           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18002           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
18003              static const members.  */
18004           if (die->tag == DW_TAG_member)
18005             {
18006               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
18007                  so we do the same.  */
18008               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
18009               gdb_assert (attr);
18010             }
18011           if (attr)
18012             {
18013               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18014               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
18015               if (!suppress_add)
18016                 {
18017                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
18018                     list_to_add = &global_symbols;
18019                   else
18020                     list_to_add = cu->list_in_scope;
18021                 }
18022               break;
18023             }
18024           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
18025           if (attr)
18026             {
18027               var_decode_location (attr, sym, cu);
18028               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
18029
18030               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
18031                  scope by DW_TAG_common_block.  */
18032               if (cu->language == language_fortran && die->parent
18033                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
18034                 attr2 = NULL;
18035
18036               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
18037                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
18038                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
18039                 {
18040                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
18041                      the corresponding debug information is not stripped
18042                      out, but the variable address is set to null;
18043                      do not add such variables into symbol table.  */
18044                 }
18045               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
18046                 {
18047                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
18048                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
18049                      get overriden by other libraries/executable and get
18050                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
18051                      which may come from inferior's executable using copy
18052                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
18053                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
18054                      Fortran mangling kind.  */
18055                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
18056                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
18057                       && cu->producer
18058                       && strncmp (cu->producer, "GNU Fortran ", 12) == 0)
18059                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
18060
18061                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
18062                      but it may be block-scoped.  */
18063                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18064                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18065                 }
18066               else
18067                 list_to_add = cu->list_in_scope;
18068             }
18069           else
18070             {
18071               /* We do not know the address of this symbol.
18072                  If it is an external symbol and we have type information
18073                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
18074                  The address of the variable will then be determined from
18075                  the minimal symbol table whenever the variable is
18076                  referenced.  */
18077               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
18078
18079               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
18080                  scope by DW_TAG_common_block.  */
18081               if (cu->language == language_fortran && die->parent
18082                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
18083                 {
18084                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
18085                      read_common_block is going to reset it.  */
18086                   if (!suppress_add)
18087                     list_to_add = cu->list_in_scope;
18088                 }
18089               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
18090                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
18091                 {
18092                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
18093                      may be block-scoped.  */
18094                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18095                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18096
18097                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
18098                 }
18099               else if (!die_is_declaration (die, cu))
18100                 {
18101                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
18102                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
18103                   if (!suppress_add)
18104                     list_to_add = cu->list_in_scope;
18105                 }
18106             }
18107           break;
18108         case DW_TAG_formal_parameter:
18109           /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
18110              not, we might be looking at an argument to an inlined function
18111              when we do not have enough information to show inlined frames;
18112              pretend it's a local variable in that case so that the user can
18113              still see it.  */
18114           if (context_stack_depth > 0
18115               && context_stack[context_stack_depth - 1].name != NULL)
18116             SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
18117           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
18118           if (attr)
18119             {
18120               var_decode_location (attr, sym, cu);
18121             }
18122           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18123           if (attr)
18124             {
18125               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18126             }
18127
18128           list_to_add = cu->list_in_scope;
18129           break;
18130         case DW_TAG_unspecified_parameters:
18131           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
18132              interest in this information, so just ignore it for now.
18133              (FIXME?) */
18134           break;
18135         case DW_TAG_template_type_param:
18136           suppress_add = 1;
18137           /* Fall through.  */
18138         case DW_TAG_class_type:
18139         case DW_TAG_interface_type:
18140         case DW_TAG_structure_type:
18141         case DW_TAG_union_type:
18142         case DW_TAG_set_type:
18143         case DW_TAG_enumeration_type:
18144           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18145           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
18146
18147           {
18148             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
18149                really ever be static objects: otherwise, if you try
18150                to, say, break of a class's method and you're in a file
18151                which doesn't mention that class, it won't work unless
18152                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
18153                saves you.  See the OtherFileClass tests in
18154                gdb.c++/namespace.exp.  */
18155
18156             if (!suppress_add)
18157               {
18158                 list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18159                                && (cu->language == language_cplus
18160                                    || cu->language == language_java)
18161                                ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18162
18163                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
18164                    ... }" also defines a typedef for "foo".  A Java
18165                    class declaration also defines a typedef for the
18166                    class.  */
18167                 if (cu->language == language_cplus
18168                     || cu->language == language_java
18169                     || cu->language == language_ada)
18170                   {
18171                     /* The symbol's name is already allocated along
18172                        with this objfile, so we don't need to
18173                        duplicate it for the type.  */
18174                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
18175                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
18176                   }
18177               }
18178           }
18179           break;
18180         case DW_TAG_typedef:
18181           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18182           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18183           list_to_add = cu->list_in_scope;
18184           break;
18185         case DW_TAG_base_type:
18186         case DW_TAG_subrange_type:
18187           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18188           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18189           list_to_add = cu->list_in_scope;
18190           break;
18191         case DW_TAG_enumerator:
18192           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18193           if (attr)
18194             {
18195               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18196             }
18197           {
18198             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
18199                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
18200
18201             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18202                            && (cu->language == language_cplus
18203                                || cu->language == language_java)
18204                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18205           }
18206           break;
18207         case DW_TAG_imported_declaration:
18208         case DW_TAG_namespace:
18209           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18210           list_to_add = &global_symbols;
18211           break;
18212         case DW_TAG_module:
18213           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18214           SYMBOL_DOMAIN (sym) = MODULE_DOMAIN;
18215           list_to_add = &global_symbols;
18216           break;
18217         case DW_TAG_common_block:
18218           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
18219           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
18220           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
18221           break;
18222         default:
18223           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
18224              trash data, but since we must specifically ignore things
18225              we don't recognize, there is nothing else we should do at
18226              this point.  */
18227           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
18228                      dwarf_tag_name (die->tag));
18229           break;
18230         }
18231
18232       if (suppress_add)
18233         {
18234           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
18235           objfile->template_symbols = sym;
18236           list_to_add = NULL;
18237         }
18238
18239       if (list_to_add != NULL)
18240         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
18241
18242       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
18243          namespaces based on the demangled name.  */
18244       if (!cu->processing_has_namespace_info
18245           && cu->language == language_cplus)
18246         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
18247     }
18248   return (sym);
18249 }
18250
18251 /* A wrapper for new_symbol_full that always allocates a new symbol.  */
18252
18253 static struct symbol *
18254 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
18255 {
18256   return new_symbol_full (die, type, cu, NULL);
18257 }
18258
18259 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
18260    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
18261    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
18262    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
18263    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
18264    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
18265    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
18266
18267 static gdb_byte *
18268 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
18269                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
18270 {
18271   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18272   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18273                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
18274   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
18275
18276   if (bits < sizeof (*value) * 8)
18277     {
18278       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
18279       *value = l;
18280     }
18281   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
18282     *value = l;
18283   else
18284     {
18285       gdb_byte *bytes = obstack_alloc (obstack, bits / 8);
18286       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
18287       return bytes;
18288     }
18289
18290   return NULL;
18291 }
18292
18293 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
18294    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
18295    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
18296    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
18297    expression.  */
18298
18299 static void
18300 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
18301                          const char *name, struct obstack *obstack,
18302                          struct dwarf2_cu *cu,
18303                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
18304                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
18305 {
18306   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18307   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18308   struct dwarf_block *blk;
18309   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18310                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
18311
18312   *value = 0;
18313   *bytes = NULL;
18314   *baton = NULL;
18315
18316   switch (attr->form)
18317     {
18318     case DW_FORM_addr:
18319     case DW_FORM_GNU_addr_index:
18320       {
18321         gdb_byte *data;
18322
18323         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
18324           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
18325                                                         cu_header->addr_size,
18326                                                         TYPE_LENGTH (type));
18327         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
18328            piggyback on the existing location code rather than writing
18329            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
18330         *baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
18331         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
18332         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
18333
18334         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
18335         data = obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
18336         (*baton)->data = data;
18337
18338         data[0] = DW_OP_addr;
18339         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
18340                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
18341         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
18342       }
18343       break;
18344     case DW_FORM_string:
18345     case DW_FORM_strp:
18346     case DW_FORM_GNU_str_index:
18347     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
18348       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
18349          directly to it.  */
18350       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
18351       break;
18352     case DW_FORM_block1:
18353     case DW_FORM_block2:
18354     case DW_FORM_block4:
18355     case DW_FORM_block:
18356     case DW_FORM_exprloc:
18357       blk = DW_BLOCK (attr);
18358       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
18359         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
18360                                                       TYPE_LENGTH (type));
18361       *bytes = blk->data;
18362       break;
18363
18364       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
18365          symbol's value "represented as it would be on the target
18366          architecture."  By the time we get here, it's already been
18367          converted to host endianness, so we just need to sign- or
18368          zero-extend it as appropriate.  */
18369     case DW_FORM_data1:
18370       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
18371       break;
18372     case DW_FORM_data2:
18373       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
18374       break;
18375     case DW_FORM_data4:
18376       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
18377       break;
18378     case DW_FORM_data8:
18379       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
18380       break;
18381
18382     case DW_FORM_sdata:
18383       *value = DW_SND (attr);
18384       break;
18385
18386     case DW_FORM_udata:
18387       *value = DW_UNSND (attr);
18388       break;
18389
18390     default:
18391       complaint (&symfile_complaints,
18392                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
18393                  dwarf_form_name (attr->form));
18394       *value = 0;
18395       break;
18396     }
18397 }
18398
18399
18400 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
18401
18402 static void
18403 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
18404                     struct dwarf2_cu *cu)
18405 {
18406   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18407   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18408   LONGEST value;
18409   const gdb_byte *bytes;
18410   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
18411
18412   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
18413                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
18414                            &objfile->objfile_obstack, cu,
18415                            &value, &bytes, &baton);
18416
18417   if (baton != NULL)
18418     {
18419       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
18420       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
18421     }
18422   else if (bytes != NULL)
18423      {
18424       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
18425       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
18426     }
18427   else
18428     {
18429       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
18430       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
18431     }
18432 }
18433
18434 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
18435
18436 static struct type *
18437 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18438 {
18439   struct attribute *type_attr;
18440
18441   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
18442   if (!type_attr)
18443     {
18444       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
18445       return objfile_type (cu->objfile)->builtin_void;
18446     }
18447
18448   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18449 }
18450
18451 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
18452    that allows to find parallel types through that information instead
18453    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
18454
18455 static int
18456 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
18457 {
18458   /* FIXME: brobecker/2010-10-12: As of now, only the AdaCore version
18459      of GNAT produces this auxiliary information, without any indication
18460      that it is produced.  Part of enhancing the FSF version of GNAT
18461      to produce that information will be to put in place an indicator
18462      that we can use in order to determine whether the descriptive type
18463      info is available or not.  One suggestion that has been made is
18464      to use a new attribute, attached to the CU die.  For now, assume
18465      that the descriptive type info is not available.  */
18466   return 0;
18467 }
18468
18469 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
18470    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
18471    attribute is not present.  */
18472
18473 static struct type *
18474 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18475 {
18476   struct attribute *type_attr;
18477
18478   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
18479   if (!type_attr)
18480     return NULL;
18481
18482   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18483 }
18484
18485 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
18486    descriptive type accordingly.  */
18487
18488 static void
18489 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
18490                       struct dwarf2_cu *cu)
18491 {
18492   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
18493
18494   if (descriptive_type)
18495     {
18496       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
18497       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
18498     }
18499 }
18500
18501 /* Return the containing type of the die in question using its
18502    DW_AT_containing_type attribute.  */
18503
18504 static struct type *
18505 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18506 {
18507   struct attribute *type_attr;
18508
18509   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
18510   if (!type_attr)
18511     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
18512              "[in module %s]"), objfile_name (cu->objfile));
18513
18514   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18515 }
18516
18517 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
18518
18519 static struct type *
18520 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
18521 {
18522   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18523   char *message, *saved;
18524
18525   message = xstrprintf (_("<unknown type in %s, CU 0x%x, DIE 0x%x>"),
18526                         objfile_name (objfile),
18527                         cu->header.offset.sect_off,
18528                         die->offset.sect_off);
18529   saved = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
18530                          message, strlen (message));
18531   xfree (message);
18532
18533   return init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, saved, objfile);
18534 }
18535
18536 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
18537    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
18538    DW_AT_containing_type.
18539    If there is no type substitute an error marker.  */
18540
18541 static struct type *
18542 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
18543                  struct dwarf2_cu *cu)
18544 {
18545   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18546   struct type *this_type;
18547
18548   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
18549               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
18550               || attr->name == DW_AT_containing_type);
18551
18552   /* First see if we have it cached.  */
18553
18554   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
18555     {
18556       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
18557       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18558
18559       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, 1, cu->objfile);
18560       this_type = get_die_type_at_offset (offset, per_cu);
18561     }
18562   else if (attr_form_is_ref (attr))
18563     {
18564       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18565
18566       this_type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
18567     }
18568   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18569     {
18570       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
18571
18572       return get_signatured_type (die, signature, cu);
18573     }
18574   else
18575     {
18576       complaint (&symfile_complaints,
18577                  _("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
18578                    " at 0x%x [in module %s]"),
18579                  dwarf_attr_name (attr->name), die->offset.sect_off,
18580                  objfile_name (objfile));
18581       return build_error_marker_type (cu, die);
18582     }
18583
18584   /* If not cached we need to read it in.  */
18585
18586   if (this_type == NULL)
18587     {
18588       struct die_info *type_die = NULL;
18589       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
18590
18591       if (attr_form_is_ref (attr))
18592         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
18593       if (type_die == NULL)
18594         return build_error_marker_type (cu, die);
18595       /* If we find the type now, it's probably because the type came
18596          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
18597          ours.  */
18598       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
18599     }
18600
18601   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
18602
18603   if (this_type == NULL)
18604     return build_error_marker_type (cu, die);
18605
18606   return this_type;
18607 }
18608
18609 /* Return the type in DIE, CU.
18610    Returns NULL for invalid types.
18611
18612    This first does a lookup in die_type_hash,
18613    and only reads the die in if necessary.
18614
18615    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
18616
18617 static struct type *
18618 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18619 {
18620   struct type *this_type;
18621
18622   this_type = get_die_type (die, cu);
18623   if (this_type)
18624     return this_type;
18625
18626   return read_type_die_1 (die, cu);
18627 }
18628
18629 /* Read the type in DIE, CU.
18630    Returns NULL for invalid types.  */
18631
18632 static struct type *
18633 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18634 {
18635   struct type *this_type = NULL;
18636
18637   switch (die->tag)
18638     {
18639     case DW_TAG_class_type:
18640     case DW_TAG_interface_type:
18641     case DW_TAG_structure_type:
18642     case DW_TAG_union_type:
18643       this_type = read_structure_type (die, cu);
18644       break;
18645     case DW_TAG_enumeration_type:
18646       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
18647       break;
18648     case DW_TAG_subprogram:
18649     case DW_TAG_subroutine_type:
18650     case DW_TAG_inlined_subroutine:
18651       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
18652       break;
18653     case DW_TAG_array_type:
18654       this_type = read_array_type (die, cu);
18655       break;
18656     case DW_TAG_set_type:
18657       this_type = read_set_type (die, cu);
18658       break;
18659     case DW_TAG_pointer_type:
18660       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
18661       break;
18662     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
18663       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
18664       break;
18665     case DW_TAG_reference_type:
18666       this_type = read_tag_reference_type (die, cu);
18667       break;
18668     case DW_TAG_const_type:
18669       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
18670       break;
18671     case DW_TAG_volatile_type:
18672       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
18673       break;
18674     case DW_TAG_restrict_type:
18675       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
18676       break;
18677     case DW_TAG_string_type:
18678       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
18679       break;
18680     case DW_TAG_typedef:
18681       this_type = read_typedef (die, cu);
18682       break;
18683     case DW_TAG_subrange_type:
18684       this_type = read_subrange_type (die, cu);
18685       break;
18686     case DW_TAG_base_type:
18687       this_type = read_base_type (die, cu);
18688       break;
18689     case DW_TAG_unspecified_type:
18690       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
18691       break;
18692     case DW_TAG_namespace:
18693       this_type = read_namespace_type (die, cu);
18694       break;
18695     case DW_TAG_module:
18696       this_type = read_module_type (die, cu);
18697       break;
18698     default:
18699       complaint (&symfile_complaints,
18700                  _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
18701                  dwarf_tag_name (die->tag));
18702       break;
18703     }
18704
18705   return this_type;
18706 }
18707
18708 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
18709    this by looking for a member function; its demangled name will
18710    contain namespace info, if there is any.
18711    Return the computed name or NULL.
18712    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
18713    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
18714    In this case we know DIE has no useful parent.  */
18715
18716 static char *
18717 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18718 {
18719   struct die_info *spec_die;
18720   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18721   struct die_info *child;
18722
18723   spec_cu = cu;
18724   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18725   if (spec_die != NULL)
18726     {
18727       die = spec_die;
18728       cu = spec_cu;
18729     }
18730
18731   for (child = die->child;
18732        child != NULL;
18733        child = child->sibling)
18734     {
18735       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
18736         {
18737           struct attribute *attr;
18738
18739           attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_linkage_name, cu);
18740           if (attr == NULL)
18741             attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18742           if (attr != NULL)
18743             {
18744               char *actual_name
18745                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
18746                                                      DW_STRING (attr));
18747               char *name = NULL;
18748
18749               if (actual_name != NULL)
18750                 {
18751                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
18752
18753                   if (die_name != NULL
18754                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
18755                     {
18756                       /* Strip off the class name from the full name.
18757                          We want the prefix.  */
18758                       int die_name_len = strlen (die_name);
18759                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
18760
18761                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
18762                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
18763                           && actual_name[actual_name_len
18764                                          - die_name_len - 1] == ':')
18765                         name =
18766                           obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18767                                          actual_name,
18768                                          actual_name_len - die_name_len - 2);
18769                     }
18770                 }
18771               xfree (actual_name);
18772               return name;
18773             }
18774         }
18775     }
18776
18777   return NULL;
18778 }
18779
18780 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
18781    prefix part in such case.  See
18782    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
18783
18784 static char *
18785 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18786 {
18787   struct attribute *attr;
18788   char *base;
18789
18790   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
18791       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
18792     return NULL;
18793
18794   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
18795   if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
18796     return NULL;
18797
18798   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
18799   if (attr == NULL)
18800     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18801   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
18802     return NULL;
18803
18804   /* dwarf2_name had to be already called.  */
18805   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
18806
18807   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
18808   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
18809   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
18810     return "";
18811
18812   return obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18813                         DW_STRING (attr), &base[-1] - DW_STRING (attr));
18814 }
18815
18816 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
18817    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
18818
18819    For example, if we're within the method foo() in the following
18820    code:
18821
18822    namespace N {
18823      class C {
18824        void foo () {
18825        }
18826      };
18827    }
18828
18829    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
18830
18831 static const char *
18832 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18833 {
18834   struct die_info *parent, *spec_die;
18835   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18836   struct type *parent_type;
18837   char *retval;
18838
18839   if (cu->language != language_cplus && cu->language != language_java
18840       && cu->language != language_fortran)
18841     return "";
18842
18843   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
18844   if (retval)
18845     return retval;
18846
18847   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
18848      For example, with GCC 3.4, given the code
18849
18850      namespace N {
18851        void foo() {
18852          // Definition of N::foo.
18853        }
18854      }
18855
18856      then we'll have a tree of DIEs like this:
18857
18858      1: DW_TAG_compile_unit
18859        2: DW_TAG_namespace        // N
18860          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
18861        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
18862             DW_AT_specification   // refers to die #3
18863
18864      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
18865      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
18866      #3.  */
18867   spec_cu = cu;
18868   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18869   if (spec_die == NULL)
18870     parent = die->parent;
18871   else
18872     {
18873       parent = spec_die->parent;
18874       cu = spec_cu;
18875     }
18876
18877   if (parent == NULL)
18878     return "";
18879   else if (parent->building_fullname)
18880     {
18881       const char *name;
18882       const char *parent_name;
18883
18884       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
18885          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
18886          children of the parent class:
18887
18888          enum E {};
18889          template class <class Enum> Class{};
18890          Class<enum E> class_e;
18891
18892          1: DW_TAG_class_type (Class)
18893            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
18894              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
18895              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
18896              ...
18897            2: DW_TAG_template_type_param
18898               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
18899
18900          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
18901          infinite loop.  Consider:
18902
18903          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
18904          at Class, and go look over its template type parameters,
18905          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
18906          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
18907          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
18908          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
18909          find Class, and once again go look at its template type
18910          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
18911          as source-level parent of this die (it can't be, the language
18912          doesn't allow it), and break the loop here.  */
18913       name = dwarf2_name (die, cu);
18914       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
18915       complaint (&symfile_complaints,
18916                  _("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
18917                  name ? name : "<unknown>",
18918                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
18919       return "";
18920     }
18921   else
18922     switch (parent->tag)
18923       {
18924       case DW_TAG_namespace:
18925         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18926         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
18927            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
18928            Work around this problem here.  */
18929         if (cu->language == language_cplus
18930             && strcmp (TYPE_TAG_NAME (parent_type), "::") == 0)
18931           return "";
18932         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
18933         return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18934       case DW_TAG_class_type:
18935       case DW_TAG_interface_type:
18936       case DW_TAG_structure_type:
18937       case DW_TAG_union_type:
18938       case DW_TAG_module:
18939         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18940         if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18941           return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18942         else
18943           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
18944              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
18945              So it does not need a prefix.  */
18946           return "";
18947       case DW_TAG_compile_unit:
18948       case DW_TAG_partial_unit:
18949         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
18950         if (cu->language == language_cplus
18951             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
18952             && die->child != NULL
18953             && (die->tag == DW_TAG_class_type
18954                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
18955                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
18956           {
18957             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
18958             if (name != NULL)
18959               return name;
18960           }
18961         return "";
18962       case DW_TAG_enumeration_type:
18963         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18964         if (TYPE_DECLARED_CLASS (parent_type))
18965           {
18966             if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18967               return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18968             return "";
18969           }
18970         /* Fall through.  */
18971       default:
18972         return determine_prefix (parent, cu);
18973       }
18974 }
18975
18976 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
18977    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
18978    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
18979    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
18980    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
18981
18982 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
18983
18984 static char *
18985 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
18986                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
18987 {
18988   const char *lead = "";
18989   const char *sep;
18990
18991   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
18992       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
18993     sep = "";
18994   else if (cu->language == language_java)
18995     sep = ".";
18996   else if (cu->language == language_fortran && physname)
18997     {
18998       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
18999          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
19000
19001       lead = "__";
19002       sep = "_MOD_";
19003     }
19004   else
19005     sep = "::";
19006
19007   if (prefix == NULL)
19008     prefix = "";
19009   if (suffix == NULL)
19010     suffix = "";
19011
19012   if (obs == NULL)
19013     {
19014       char *retval
19015         = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
19016
19017       strcpy (retval, lead);
19018       strcat (retval, prefix);
19019       strcat (retval, sep);
19020       strcat (retval, suffix);
19021       return retval;
19022     }
19023   else
19024     {
19025       /* We have an obstack.  */
19026       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
19027     }
19028 }
19029
19030 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
19031
19032 static struct die_info *
19033 sibling_die (struct die_info *die)
19034 {
19035   return die->sibling;
19036 }
19037
19038 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
19039
19040 static const char *
19041 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
19042                           struct obstack *obstack)
19043 {
19044   if (name && cu->language == language_cplus)
19045     {
19046       char *canon_name = cp_canonicalize_string (name);
19047
19048       if (canon_name != NULL)
19049         {
19050           if (strcmp (canon_name, name) != 0)
19051             name = obstack_copy0 (obstack, canon_name, strlen (canon_name));
19052           xfree (canon_name);
19053         }
19054     }
19055
19056   return name;
19057 }
19058
19059 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
19060
19061 static const char *
19062 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19063 {
19064   struct attribute *attr;
19065
19066   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
19067   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
19068       && die->tag != DW_TAG_class_type
19069       && die->tag != DW_TAG_interface_type
19070       && die->tag != DW_TAG_structure_type
19071       && die->tag != DW_TAG_union_type)
19072     return NULL;
19073
19074   switch (die->tag)
19075     {
19076     case DW_TAG_compile_unit:
19077     case DW_TAG_partial_unit:
19078       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
19079          a source language identifier.  */
19080     case DW_TAG_enumeration_type:
19081     case DW_TAG_enumerator:
19082       /* These tags always have simple identifiers already; no need
19083          to canonicalize them.  */
19084       return DW_STRING (attr);
19085
19086     case DW_TAG_subprogram:
19087       /* Java constructors will all be named "<init>", so return
19088          the class name when we see this special case.  */
19089       if (cu->language == language_java
19090           && DW_STRING (attr) != NULL
19091           && strcmp (DW_STRING (attr), "<init>") == 0)
19092         {
19093           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
19094           struct die_info *spec_die;
19095
19096           /* GCJ will output '<init>' for Java constructor names.
19097              For this special case, return the name of the parent class.  */
19098
19099           /* GCJ may output subprogram DIEs with AT_specification set.
19100              If so, use the name of the specified DIE.  */
19101           spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
19102           if (spec_die != NULL)
19103             return dwarf2_name (spec_die, spec_cu);
19104
19105           do
19106             {
19107               die = die->parent;
19108               if (die->tag == DW_TAG_class_type)
19109                 return dwarf2_name (die, cu);
19110             }
19111           while (die->tag != DW_TAG_compile_unit
19112                  && die->tag != DW_TAG_partial_unit);
19113         }
19114       break;
19115
19116     case DW_TAG_class_type:
19117     case DW_TAG_interface_type:
19118     case DW_TAG_structure_type:
19119     case DW_TAG_union_type:
19120       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
19121          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
19122          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
19123          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
19124       if (attr && DW_STRING (attr)
19125           && (strncmp (DW_STRING (attr), "._", 2) == 0
19126               || strncmp (DW_STRING (attr), "<anonymous", 10) == 0))
19127         return NULL;
19128
19129       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
19130          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
19131       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
19132         {
19133           char *demangled = NULL;
19134
19135           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
19136           if (attr == NULL)
19137             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
19138
19139           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
19140             return NULL;
19141
19142           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
19143              call for the same DIE.  */
19144           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
19145             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
19146
19147           if (demangled)
19148             {
19149               char *base;
19150
19151               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
19152               DW_STRING (attr)
19153                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
19154                                  demangled, strlen (demangled));
19155               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
19156               xfree (demangled);
19157
19158               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
19159                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
19160               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
19161               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
19162                 return &base[1];
19163               else
19164                 return DW_STRING (attr);
19165             }
19166         }
19167       break;
19168
19169     default:
19170       break;
19171     }
19172
19173   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
19174     {
19175       DW_STRING (attr)
19176         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
19177                                     &cu->objfile->per_bfd->storage_obstack);
19178       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
19179     }
19180   return DW_STRING (attr);
19181 }
19182
19183 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
19184    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
19185    containing the return value on output.  */
19186
19187 static struct die_info *
19188 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
19189 {
19190   struct attribute *attr;
19191
19192   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
19193   if (attr == NULL)
19194     return NULL;
19195
19196   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
19197 }
19198
19199 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
19200
19201 static const char *
19202 dwarf_tag_name (unsigned tag)
19203 {
19204   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
19205
19206   if (name == NULL)
19207     return "DW_TAG_<unknown>";
19208
19209   return name;
19210 }
19211
19212 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
19213
19214 static const char *
19215 dwarf_attr_name (unsigned attr)
19216 {
19217   const char *name;
19218
19219 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
19220   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
19221     return "DW_AT_MIPS_fde";
19222 #else
19223   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
19224     return "DW_AT_HP_block_index";
19225 #endif
19226
19227   name = get_DW_AT_name (attr);
19228
19229   if (name == NULL)
19230     return "DW_AT_<unknown>";
19231
19232   return name;
19233 }
19234
19235 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
19236
19237 static const char *
19238 dwarf_form_name (unsigned form)
19239 {
19240   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
19241
19242   if (name == NULL)
19243     return "DW_FORM_<unknown>";
19244
19245   return name;
19246 }
19247
19248 static char *
19249 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
19250 {
19251   if (mybool)
19252     return "TRUE";
19253   else
19254     return "FALSE";
19255 }
19256
19257 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
19258
19259 static const char *
19260 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
19261 {
19262   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
19263
19264   if (name == NULL)
19265     return "DW_ATE_<unknown>";
19266
19267   return name;
19268 }
19269
19270 static void
19271 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
19272 {
19273   unsigned int i;
19274
19275   print_spaces (indent, f);
19276   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset 0x%x)\n",
19277            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset.sect_off);
19278
19279   if (die->parent != NULL)
19280     {
19281       print_spaces (indent, f);
19282       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: 0x%x\n",
19283                           die->parent->offset.sect_off);
19284     }
19285
19286   print_spaces (indent, f);
19287   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
19288            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
19289
19290   print_spaces (indent, f);
19291   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
19292
19293   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
19294     {
19295       print_spaces (indent, f);
19296       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
19297                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
19298                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
19299
19300       switch (die->attrs[i].form)
19301         {
19302         case DW_FORM_addr:
19303         case DW_FORM_GNU_addr_index:
19304           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
19305           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
19306           break;
19307         case DW_FORM_block2:
19308         case DW_FORM_block4:
19309         case DW_FORM_block:
19310         case DW_FORM_block1:
19311           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
19312                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19313           break;
19314         case DW_FORM_exprloc:
19315           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
19316                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19317           break;
19318         case DW_FORM_ref_addr:
19319           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
19320           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19321           break;
19322         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
19323           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
19324           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19325           break;
19326         case DW_FORM_ref1:
19327         case DW_FORM_ref2:
19328         case DW_FORM_ref4:
19329         case DW_FORM_ref8:
19330         case DW_FORM_ref_udata:
19331           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
19332                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19333           break;
19334         case DW_FORM_data1:
19335         case DW_FORM_data2:
19336         case DW_FORM_data4:
19337         case DW_FORM_data8:
19338         case DW_FORM_udata:
19339         case DW_FORM_sdata:
19340           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
19341                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19342           break;
19343         case DW_FORM_sec_offset:
19344           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
19345                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19346           break;
19347         case DW_FORM_ref_sig8:
19348           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
19349                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
19350           break;
19351         case DW_FORM_string:
19352         case DW_FORM_strp:
19353         case DW_FORM_GNU_str_index:
19354         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19355           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
19356                    DW_STRING (&die->attrs[i])
19357                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
19358                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
19359           break;
19360         case DW_FORM_flag:
19361           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
19362             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19363           else
19364             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
19365           break;
19366         case DW_FORM_flag_present:
19367           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19368           break;
19369         case DW_FORM_indirect:
19370           /* The reader will have reduced the indirect form to
19371              the "base form" so this form should not occur.  */
19372           fprintf_unfiltered (f, 
19373                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
19374           break;
19375         default:
19376           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
19377                    die->attrs[i].form);
19378           break;
19379         }
19380       fprintf_unfiltered (f, "\n");
19381     }
19382 }
19383
19384 static void
19385 dump_die_for_error (struct die_info *die)
19386 {
19387   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
19388 }
19389
19390 static void
19391 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
19392 {
19393   int indent = level * 4;
19394
19395   gdb_assert (die != NULL);
19396
19397   if (level >= max_level)
19398     return;
19399
19400   dump_die_shallow (f, indent, die);
19401
19402   if (die->child != NULL)
19403     {
19404       print_spaces (indent, f);
19405       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
19406       if (level + 1 < max_level)
19407         {
19408           fprintf_unfiltered (f, "\n");
19409           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
19410         }
19411       else
19412         {
19413           fprintf_unfiltered (f,
19414                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
19415         }
19416     }
19417
19418   if (die->sibling != NULL && level > 0)
19419     {
19420       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
19421     }
19422 }
19423
19424 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
19425    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
19426
19427 void
19428 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
19429 {
19430   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
19431 }
19432
19433 static void
19434 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19435 {
19436   void **slot;
19437
19438   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die, die->offset.sect_off,
19439                                    INSERT);
19440
19441   *slot = die;
19442 }
19443
19444 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
19445    required kind.  */
19446
19447 static sect_offset
19448 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
19449 {
19450   sect_offset retval = { DW_UNSND (attr) };
19451
19452   if (attr_form_is_ref (attr))
19453     return retval;
19454
19455   retval.sect_off = 0;
19456   complaint (&symfile_complaints,
19457              _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
19458              dwarf_form_name (attr->form));
19459   return retval;
19460 }
19461
19462 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
19463  * the value held by the attribute is not constant.  */
19464
19465 static LONGEST
19466 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
19467 {
19468   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
19469     return DW_SND (attr);
19470   else if (attr->form == DW_FORM_udata
19471            || attr->form == DW_FORM_data1
19472            || attr->form == DW_FORM_data2
19473            || attr->form == DW_FORM_data4
19474            || attr->form == DW_FORM_data8)
19475     return DW_UNSND (attr);
19476   else
19477     {
19478       complaint (&symfile_complaints,
19479                  _("Attribute value is not a constant (%s)"),
19480                  dwarf_form_name (attr->form));
19481       return default_value;
19482     }
19483 }
19484
19485 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
19486    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19487    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19488
19489 static struct die_info *
19490 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19491                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
19492 {
19493   struct die_info *die;
19494
19495   if (attr_form_is_ref (attr))
19496     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
19497   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19498     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
19499   else
19500     {
19501       dump_die_for_error (src_die);
19502       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
19503              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19504     }
19505
19506   return die;
19507 }
19508
19509 /* Follow reference OFFSET.
19510    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
19511    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19512    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
19513
19514 static struct die_info *
19515 follow_die_offset (sect_offset offset, int offset_in_dwz,
19516                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
19517 {
19518   struct die_info temp_die;
19519   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
19520
19521   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
19522
19523   target_cu = cu;
19524
19525   if (cu->per_cu->is_debug_types)
19526     {
19527       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
19528          If they need to, they have to reference a signatured type via
19529          DW_FORM_ref_sig8.  */
19530       if (! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19531         return NULL;
19532     }
19533   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
19534            || ! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19535     {
19536       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
19537
19538       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
19539                                                  cu->objfile);
19540
19541       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19542       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
19543         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
19544
19545       target_cu = per_cu->cu;
19546     }
19547   else if (cu->dies == NULL)
19548     {
19549       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
19550       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
19551       load_full_comp_unit (cu->per_cu, language_minimal);
19552     }
19553
19554   *ref_cu = target_cu;
19555   temp_die.offset = offset;
19556   return htab_find_with_hash (target_cu->die_hash, &temp_die, offset.sect_off);
19557 }
19558
19559 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
19560    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19561    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19562
19563 static struct die_info *
19564 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19565                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19566 {
19567   sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
19568   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
19569   struct die_info *die;
19570
19571   die = follow_die_offset (offset,
19572                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
19573                             || cu->per_cu->is_dwz),
19574                            ref_cu);
19575   if (!die)
19576     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced from DIE "
19577            "at 0x%x [in module %s]"),
19578            offset.sect_off, src_die->offset.sect_off,
19579            objfile_name (cu->objfile));
19580
19581   return die;
19582 }
19583
19584 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at OFFSET at PER_CU.
19585    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
19586    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of PER_CU->OBJFILE.  */
19587
19588 struct dwarf2_locexpr_baton
19589 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset offset,
19590                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19591                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19592                                void *baton)
19593 {
19594   struct dwarf2_cu *cu;
19595   struct die_info *die;
19596   struct attribute *attr;
19597   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
19598
19599   dw2_setup (per_cu->objfile);
19600
19601   if (per_cu->cu == NULL)
19602     load_cu (per_cu);
19603   cu = per_cu->cu;
19604
19605   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19606   if (!die)
19607     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19608            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19609
19610   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
19611   if (!attr)
19612     {
19613       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
19614          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
19615
19616       retval.data = NULL;
19617       retval.size = 0;
19618     }
19619   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
19620     {
19621       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
19622       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
19623       size_t size;
19624
19625       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
19626
19627       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
19628                                                      &size, pc);
19629       retval.size = size;
19630     }
19631   else
19632     {
19633       if (!attr_form_is_block (attr))
19634         error (_("Dwarf Error: DIE at 0x%x referenced in module %s "
19635                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
19636                offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19637
19638       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
19639       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
19640     }
19641   retval.per_cu = cu->per_cu;
19642
19643   age_cached_comp_units ();
19644
19645   return retval;
19646 }
19647
19648 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
19649    offset.  */
19650
19651 struct dwarf2_locexpr_baton
19652 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
19653                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19654                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19655                              void *baton)
19656 {
19657   sect_offset offset = { per_cu->offset.sect_off + offset_in_cu.cu_off };
19658
19659   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
19660 }
19661
19662 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
19663    OBSTACK.  */
19664
19665 static const gdb_byte *
19666 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
19667                          enum bfd_endian byte_order,
19668                          struct type *type,
19669                          ULONGEST value,
19670                          LONGEST *len)
19671 {
19672   gdb_byte *result;
19673
19674   *len = TYPE_LENGTH (type);
19675   result = obstack_alloc (obstack, *len);
19676   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
19677
19678   return result;
19679 }
19680
19681 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
19682    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
19683    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
19684    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
19685
19686 const gdb_byte *
19687 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset offset,
19688                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19689                              struct obstack *obstack,
19690                              LONGEST *len)
19691 {
19692   struct dwarf2_cu *cu;
19693   struct die_info *die;
19694   struct attribute *attr;
19695   const gdb_byte *result = NULL;
19696   struct type *type;
19697   LONGEST value;
19698   enum bfd_endian byte_order;
19699
19700   dw2_setup (per_cu->objfile);
19701
19702   if (per_cu->cu == NULL)
19703     load_cu (per_cu);
19704   cu = per_cu->cu;
19705
19706   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19707   if (!die)
19708     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19709            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19710
19711
19712   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
19713   if (attr == NULL)
19714     return NULL;
19715
19716   byte_order = (bfd_big_endian (per_cu->objfile->obfd)
19717                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
19718
19719   switch (attr->form)
19720     {
19721     case DW_FORM_addr:
19722     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19723       {
19724         gdb_byte *tem;
19725
19726         *len = cu->header.addr_size;
19727         tem = obstack_alloc (obstack, *len);
19728         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
19729         result = tem;
19730       }
19731       break;
19732     case DW_FORM_string:
19733     case DW_FORM_strp:
19734     case DW_FORM_GNU_str_index:
19735     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19736       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
19737          directly to it.  */
19738       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
19739       *len = strlen (DW_STRING (attr));
19740       break;
19741     case DW_FORM_block1:
19742     case DW_FORM_block2:
19743     case DW_FORM_block4:
19744     case DW_FORM_block:
19745     case DW_FORM_exprloc:
19746       result = DW_BLOCK (attr)->data;
19747       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
19748       break;
19749
19750       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
19751          symbol's value "represented as it would be on the target
19752          architecture."  By the time we get here, it's already been
19753          converted to host endianness, so we just need to sign- or
19754          zero-extend it as appropriate.  */
19755     case DW_FORM_data1:
19756       type = die_type (die, cu);
19757       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
19758       if (result == NULL)
19759         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19760                                           type, value, len);
19761       break;
19762     case DW_FORM_data2:
19763       type = die_type (die, cu);
19764       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
19765       if (result == NULL)
19766         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19767                                           type, value, len);
19768       break;
19769     case DW_FORM_data4:
19770       type = die_type (die, cu);
19771       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
19772       if (result == NULL)
19773         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19774                                           type, value, len);
19775       break;
19776     case DW_FORM_data8:
19777       type = die_type (die, cu);
19778       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
19779       if (result == NULL)
19780         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19781                                           type, value, len);
19782       break;
19783
19784     case DW_FORM_sdata:
19785       type = die_type (die, cu);
19786       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19787                                         type, DW_SND (attr), len);
19788       break;
19789
19790     case DW_FORM_udata:
19791       type = die_type (die, cu);
19792       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19793                                         type, DW_UNSND (attr), len);
19794       break;
19795
19796     default:
19797       complaint (&symfile_complaints,
19798                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
19799                  dwarf_form_name (attr->form));
19800       break;
19801     }
19802
19803   return result;
19804 }
19805
19806 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
19807    PER_CU.  */
19808
19809 struct type *
19810 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
19811                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19812 {
19813   sect_offset die_offset_sect;
19814
19815   dw2_setup (per_cu->objfile);
19816
19817   die_offset_sect.sect_off = per_cu->offset.sect_off + die_offset.cu_off;
19818   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
19819 }
19820
19821 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
19822    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19823    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19824    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
19825
19826 static struct die_info *
19827 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
19828                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
19829 {
19830   struct objfile *objfile = (*ref_cu)->objfile;
19831   struct die_info temp_die;
19832   struct dwarf2_cu *sig_cu;
19833   struct die_info *die;
19834
19835   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
19836      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
19837      the DIE not the type.  */
19838
19839   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19840
19841   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
19842     read_signatured_type (sig_type);
19843
19844   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
19845   gdb_assert (sig_cu != NULL);
19846   gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
19847   temp_die.offset = sig_type->type_offset_in_section;
19848   die = htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
19849                              temp_die.offset.sect_off);
19850   if (die)
19851     {
19852       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
19853          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
19854       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
19855           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
19856         {
19857           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
19858                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
19859                          sig_cu->per_cu);
19860         }
19861
19862       *ref_cu = sig_cu;
19863       return die;
19864     }
19865
19866   return NULL;
19867 }
19868
19869 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
19870    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19871    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19872    The result is the DIE of the type.
19873    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
19874
19875 static struct die_info *
19876 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19877                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19878 {
19879   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
19880   struct signatured_type *sig_type;
19881   struct die_info *die;
19882
19883   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
19884
19885   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
19886   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19887      the debug info.  */
19888   if (sig_type == NULL)
19889     {
19890       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19891                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19892              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19893              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19894     }
19895
19896   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
19897   if (die == NULL)
19898     {
19899       dump_die_for_error (src_die);
19900       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19901                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19902              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19903              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19904     }
19905
19906   return die;
19907 }
19908
19909 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
19910    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19911
19912 static struct type *
19913 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
19914                      struct dwarf2_cu *cu)
19915 {
19916   struct signatured_type *sig_type;
19917   struct dwarf2_cu *type_cu;
19918   struct die_info *type_die;
19919   struct type *type;
19920
19921   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
19922   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19923      the debug info.  */
19924   if (sig_type == NULL)
19925     {
19926       complaint (&symfile_complaints,
19927                  _("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19928                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19929                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19930                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19931       return build_error_marker_type (cu, die);
19932     }
19933
19934   /* If we already know the type we're done.  */
19935   if (sig_type->type != NULL)
19936     return sig_type->type;
19937
19938   type_cu = cu;
19939   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
19940   if (type_die != NULL)
19941     {
19942       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
19943          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
19944          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
19945       type = read_type_die (type_die, type_cu);
19946       if (type == NULL)
19947         {
19948           complaint (&symfile_complaints,
19949                      _("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
19950                        " referenced from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19951                      hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19952                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19953           type = build_error_marker_type (cu, die);
19954         }
19955     }
19956   else
19957     {
19958       complaint (&symfile_complaints,
19959                  _("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19960                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19961                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19962                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19963       type = build_error_marker_type (cu, die);
19964     }
19965   sig_type->type = type;
19966
19967   return type;
19968 }
19969
19970 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
19971    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19972
19973 static struct type *
19974 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
19975                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
19976 {
19977   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
19978   if (attr_form_is_ref (attr))
19979     {
19980       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
19981       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
19982
19983       return read_type_die (type_die, type_cu);
19984     }
19985   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19986     {
19987       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
19988     }
19989   else
19990     {
19991       complaint (&symfile_complaints,
19992                  _("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
19993                    " at 0x%x [in module %s]"),
19994                  dwarf_form_name (attr->form), die->offset.sect_off,
19995                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19996       return build_error_marker_type (cu, die);
19997     }
19998 }
19999
20000 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
20001
20002 static void
20003 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20004 {
20005   struct signatured_type *sig_type;
20006
20007   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
20008   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
20009
20010   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
20011      Fortunately this is an easy translation.  */
20012   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
20013   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
20014
20015   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
20016
20017   read_signatured_type (sig_type);
20018
20019   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
20020 }
20021
20022 /* die_reader_func for read_signatured_type.
20023    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
20024    but is kept separate for now.  */
20025
20026 static void
20027 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
20028                              const gdb_byte *info_ptr,
20029                              struct die_info *comp_unit_die,
20030                              int has_children,
20031                              void *data)
20032 {
20033   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
20034
20035   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
20036   cu->die_hash =
20037     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
20038                           die_hash,
20039                           die_eq,
20040                           NULL,
20041                           &cu->comp_unit_obstack,
20042                           hashtab_obstack_allocate,
20043                           dummy_obstack_deallocate);
20044
20045   if (has_children)
20046     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
20047                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
20048   cu->dies = comp_unit_die;
20049   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
20050
20051   /* We try not to read any attributes in this function, because not
20052      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
20053      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
20054      or we won't be able to build types correctly.
20055      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
20056      producer-specific interpretation.  */
20057   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
20058 }
20059
20060 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
20061    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
20062    read in the real type from the DWO file as well.  */
20063
20064 static void
20065 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
20066 {
20067   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
20068
20069   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
20070   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
20071
20072   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1,
20073                            read_signatured_type_reader, NULL);
20074   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
20075 }
20076
20077 /* Decode simple location descriptions.
20078    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
20079    the location and return the value.
20080
20081    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
20082    now: for the address of static or global variables (partial symbols
20083    only) and for offsets into structures which are expected to be
20084    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
20085    and only the constant case should remain.  That will let this
20086    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
20087    without complaint for global variables (for instance, global
20088    register values and thread-local values).
20089
20090    A location description containing no operations indicates that the
20091    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
20092    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
20093    callers will only want a very basic result and this can become a
20094    complaint.
20095
20096    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
20097
20098 static CORE_ADDR
20099 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
20100 {
20101   struct objfile *objfile = cu->objfile;
20102   size_t i;
20103   size_t size = blk->size;
20104   const gdb_byte *data = blk->data;
20105   CORE_ADDR stack[64];
20106   int stacki;
20107   unsigned int bytes_read, unsnd;
20108   gdb_byte op;
20109
20110   i = 0;
20111   stacki = 0;
20112   stack[stacki] = 0;
20113   stack[++stacki] = 0;
20114
20115   while (i < size)
20116     {
20117       op = data[i++];
20118       switch (op)
20119         {
20120         case DW_OP_lit0:
20121         case DW_OP_lit1:
20122         case DW_OP_lit2:
20123         case DW_OP_lit3:
20124         case DW_OP_lit4:
20125         case DW_OP_lit5:
20126         case DW_OP_lit6:
20127         case DW_OP_lit7:
20128         case DW_OP_lit8:
20129         case DW_OP_lit9:
20130         case DW_OP_lit10:
20131         case DW_OP_lit11:
20132         case DW_OP_lit12:
20133         case DW_OP_lit13:
20134         case DW_OP_lit14:
20135         case DW_OP_lit15:
20136         case DW_OP_lit16:
20137         case DW_OP_lit17:
20138         case DW_OP_lit18:
20139         case DW_OP_lit19:
20140         case DW_OP_lit20:
20141         case DW_OP_lit21:
20142         case DW_OP_lit22:
20143         case DW_OP_lit23:
20144         case DW_OP_lit24:
20145         case DW_OP_lit25:
20146         case DW_OP_lit26:
20147         case DW_OP_lit27:
20148         case DW_OP_lit28:
20149         case DW_OP_lit29:
20150         case DW_OP_lit30:
20151         case DW_OP_lit31:
20152           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
20153           break;
20154
20155         case DW_OP_reg0:
20156         case DW_OP_reg1:
20157         case DW_OP_reg2:
20158         case DW_OP_reg3:
20159         case DW_OP_reg4:
20160         case DW_OP_reg5:
20161         case DW_OP_reg6:
20162         case DW_OP_reg7:
20163         case DW_OP_reg8:
20164         case DW_OP_reg9:
20165         case DW_OP_reg10:
20166         case DW_OP_reg11:
20167         case DW_OP_reg12:
20168         case DW_OP_reg13:
20169         case DW_OP_reg14:
20170         case DW_OP_reg15:
20171         case DW_OP_reg16:
20172         case DW_OP_reg17:
20173         case DW_OP_reg18:
20174         case DW_OP_reg19:
20175         case DW_OP_reg20:
20176         case DW_OP_reg21:
20177         case DW_OP_reg22:
20178         case DW_OP_reg23:
20179         case DW_OP_reg24:
20180         case DW_OP_reg25:
20181         case DW_OP_reg26:
20182         case DW_OP_reg27:
20183         case DW_OP_reg28:
20184         case DW_OP_reg29:
20185         case DW_OP_reg30:
20186         case DW_OP_reg31:
20187           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
20188           if (i < size)
20189             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20190           break;
20191
20192         case DW_OP_regx:
20193           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20194           i += bytes_read;
20195           stack[++stacki] = unsnd;
20196           if (i < size)
20197             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20198           break;
20199
20200         case DW_OP_addr:
20201           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
20202                                           cu, &bytes_read);
20203           i += bytes_read;
20204           break;
20205
20206         case DW_OP_const1u:
20207           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20208           i += 1;
20209           break;
20210
20211         case DW_OP_const1s:
20212           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20213           i += 1;
20214           break;
20215
20216         case DW_OP_const2u:
20217           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20218           i += 2;
20219           break;
20220
20221         case DW_OP_const2s:
20222           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20223           i += 2;
20224           break;
20225
20226         case DW_OP_const4u:
20227           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20228           i += 4;
20229           break;
20230
20231         case DW_OP_const4s:
20232           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20233           i += 4;
20234           break;
20235
20236         case DW_OP_const8u:
20237           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20238           i += 8;
20239           break;
20240
20241         case DW_OP_constu:
20242           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20243                                                   &bytes_read);
20244           i += bytes_read;
20245           break;
20246
20247         case DW_OP_consts:
20248           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20249           i += bytes_read;
20250           break;
20251
20252         case DW_OP_dup:
20253           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
20254           stacki++;
20255           break;
20256
20257         case DW_OP_plus:
20258           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
20259           stacki--;
20260           break;
20261
20262         case DW_OP_plus_uconst:
20263           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20264                                                  &bytes_read);
20265           i += bytes_read;
20266           break;
20267
20268         case DW_OP_minus:
20269           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
20270           stacki--;
20271           break;
20272
20273         case DW_OP_deref:
20274           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
20275              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
20276              global symbols, although the variable's address will be bogus
20277              in the psymtab.  */
20278           if (i < size)
20279             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20280           break;
20281
20282         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
20283           /* The top of the stack has the offset from the beginning
20284              of the thread control block at which the variable is located.  */
20285           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
20286              be returned.  */
20287           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
20288              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
20289              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
20290              which have DW_OP_addr 0.  */
20291           if (i < size)
20292             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20293           stack[stacki]++;
20294           break;
20295
20296         case DW_OP_GNU_uninit:
20297           break;
20298
20299         case DW_OP_GNU_addr_index:
20300         case DW_OP_GNU_const_index:
20301           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
20302                                                          &bytes_read);
20303           i += bytes_read;
20304           break;
20305
20306         default:
20307           {
20308             const char *name = get_DW_OP_name (op);
20309
20310             if (name)
20311               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
20312                          name);
20313             else
20314               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%02x'"),
20315                          op);
20316           }
20317
20318           return (stack[stacki]);
20319         }
20320
20321       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
20322          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
20323       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
20324         {
20325           complaint (&symfile_complaints,
20326                      _("location description stack overflow"));
20327           return 0;
20328         }
20329
20330       if (stacki <= 0)
20331         {
20332           complaint (&symfile_complaints,
20333                      _("location description stack underflow"));
20334           return 0;
20335         }
20336     }
20337   return (stack[stacki]);
20338 }
20339
20340 /* memory allocation interface */
20341
20342 static struct dwarf_block *
20343 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
20344 {
20345   struct dwarf_block *blk;
20346
20347   blk = (struct dwarf_block *)
20348     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
20349   return (blk);
20350 }
20351
20352 static struct die_info *
20353 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
20354 {
20355   struct die_info *die;
20356   size_t size = sizeof (struct die_info);
20357
20358   if (num_attrs > 1)
20359     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
20360
20361   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
20362   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
20363   return (die);
20364 }
20365
20366 \f
20367 /* Macro support.  */
20368
20369 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
20370    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20371    responsible for freeing it.  */
20372
20373 static char *
20374 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
20375 {
20376   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20377      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20378   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20379     {
20380       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
20381
20382       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name) || fe->dir_index == 0)
20383         return xstrdup (fe->name);
20384       return concat (lh->include_dirs[fe->dir_index - 1], SLASH_STRING,
20385                      fe->name, NULL);
20386     }
20387   else
20388     {
20389       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
20390          record the macro definitions made in the file, even if we
20391          won't be able to find the file by name.  */
20392       char fake_name[80];
20393
20394       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
20395                  "<bad macro file number %d>", file);
20396
20397       complaint (&symfile_complaints,
20398                  _("bad file number in macro information (%d)"),
20399                  file);
20400
20401       return xstrdup (fake_name);
20402     }
20403 }
20404
20405 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
20406    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
20407    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20408    responsible for freeing it.  */
20409 static char *
20410 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
20411 {
20412   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20413      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20414   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20415     {
20416       char *relative = file_file_name (file, lh);
20417
20418       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
20419         return relative;
20420       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING, relative, NULL);
20421     }
20422   else
20423     return file_file_name (file, lh);
20424 }
20425
20426
20427 static struct macro_source_file *
20428 macro_start_file (int file, int line,
20429                   struct macro_source_file *current_file,
20430                   struct line_header *lh)
20431 {
20432   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
20433   char *file_name = file_file_name (file, lh);
20434
20435   if (! current_file)
20436     {
20437       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
20438          at all until we actually get a filename.  */
20439       struct macro_table *macro_table = get_macro_table ();
20440
20441       /* If we have no current file, then this must be the start_file
20442          directive for the compilation unit's main source file.  */
20443       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
20444       macro_define_special (macro_table);
20445     }
20446   else
20447     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
20448
20449   xfree (file_name);
20450
20451   return current_file;
20452 }
20453
20454
20455 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
20456    followed by a null byte.  */
20457 static char *
20458 copy_string (const char *buf, int len)
20459 {
20460   char *s = xmalloc (len + 1);
20461
20462   memcpy (s, buf, len);
20463   s[len] = '\0';
20464   return s;
20465 }
20466
20467
20468 static const char *
20469 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
20470 {
20471   if (*p == ' ')
20472     {
20473       complaint (&symfile_complaints,
20474                  _("macro definition contains spaces "
20475                    "in formal argument list:\n`%s'"),
20476                  body);
20477
20478       while (*p == ' ')
20479         p++;
20480     }
20481
20482   return p;
20483 }
20484
20485
20486 static void
20487 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
20488                         const char *body)
20489 {
20490   const char *p;
20491
20492   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
20493      definitions, it should be:
20494
20495         <macro name> " " <definition>
20496
20497      For function-like macro definitions, it should be:
20498
20499         <macro name> "() " <definition>
20500      or
20501         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
20502
20503      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
20504      <definition>.
20505
20506      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
20507      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
20508      the space when the macro's definition is the empty string.
20509
20510      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
20511      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
20512      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
20513      commas.  */
20514
20515
20516   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
20517      by either a space or null character (for an object-like macro) or
20518      an opening paren (for a function-like macro).  */
20519   for (p = body; *p; p++)
20520     if (*p == ' ' || *p == '(')
20521       break;
20522
20523   if (*p == ' ' || *p == '\0')
20524     {
20525       /* It's an object-like macro.  */
20526       int name_len = p - body;
20527       char *name = copy_string (body, name_len);
20528       const char *replacement;
20529
20530       if (*p == ' ')
20531         replacement = body + name_len + 1;
20532       else
20533         {
20534           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20535           replacement = body + name_len;
20536         }
20537
20538       macro_define_object (file, line, name, replacement);
20539
20540       xfree (name);
20541     }
20542   else if (*p == '(')
20543     {
20544       /* It's a function-like macro.  */
20545       char *name = copy_string (body, p - body);
20546       int argc = 0;
20547       int argv_size = 1;
20548       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
20549
20550       p++;
20551
20552       p = consume_improper_spaces (p, body);
20553
20554       /* Parse the formal argument list.  */
20555       while (*p && *p != ')')
20556         {
20557           /* Find the extent of the current argument name.  */
20558           const char *arg_start = p;
20559
20560           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
20561             p++;
20562
20563           if (! *p || p == arg_start)
20564             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20565           else
20566             {
20567               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
20568               if (argc >= argv_size)
20569                 {
20570                   argv_size *= 2;
20571                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
20572                 }
20573
20574               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
20575             }
20576
20577           p = consume_improper_spaces (p, body);
20578
20579           /* Consume the comma, if present.  */
20580           if (*p == ',')
20581             {
20582               p++;
20583
20584               p = consume_improper_spaces (p, body);
20585             }
20586         }
20587
20588       if (*p == ')')
20589         {
20590           p++;
20591
20592           if (*p == ' ')
20593             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
20594             macro_define_function (file, line, name,
20595                                    argc, (const char **) argv,
20596                                    p + 1);
20597           else if (*p == '\0')
20598             {
20599               /* Complain, but do define it.  */
20600               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20601               macro_define_function (file, line, name,
20602                                      argc, (const char **) argv,
20603                                      p);
20604             }
20605           else
20606             /* Just complain.  */
20607             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20608         }
20609       else
20610         /* Just complain.  */
20611         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20612
20613       xfree (name);
20614       {
20615         int i;
20616
20617         for (i = 0; i < argc; i++)
20618           xfree (argv[i]);
20619       }
20620       xfree (argv);
20621     }
20622   else
20623     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20624 }
20625
20626 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
20627    Returns the new pointer.  */
20628
20629 static const gdb_byte *
20630 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
20631                  enum dwarf_form form,
20632                  unsigned int offset_size,
20633                  struct dwarf2_section_info *section)
20634 {
20635   unsigned int bytes_read;
20636
20637   switch (form)
20638     {
20639     case DW_FORM_data1:
20640     case DW_FORM_flag:
20641       ++bytes;
20642       break;
20643
20644     case DW_FORM_data2:
20645       bytes += 2;
20646       break;
20647
20648     case DW_FORM_data4:
20649       bytes += 4;
20650       break;
20651
20652     case DW_FORM_data8:
20653       bytes += 8;
20654       break;
20655
20656     case DW_FORM_string:
20657       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
20658       bytes += bytes_read;
20659       break;
20660
20661     case DW_FORM_sec_offset:
20662     case DW_FORM_strp:
20663     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
20664       bytes += offset_size;
20665       break;
20666
20667     case DW_FORM_block:
20668       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
20669       bytes += bytes_read;
20670       break;
20671
20672     case DW_FORM_block1:
20673       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
20674       break;
20675     case DW_FORM_block2:
20676       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
20677       break;
20678     case DW_FORM_block4:
20679       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
20680       break;
20681
20682     case DW_FORM_sdata:
20683     case DW_FORM_udata:
20684     case DW_FORM_GNU_addr_index:
20685     case DW_FORM_GNU_str_index:
20686       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
20687       if (bytes == NULL)
20688         {
20689           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20690           return NULL;
20691         }
20692       break;
20693
20694     default:
20695       {
20696       complain:
20697         complaint (&symfile_complaints,
20698                    _("invalid form 0x%x in `%s'"),
20699                    form, get_section_name (section));
20700         return NULL;
20701       }
20702     }
20703
20704   return bytes;
20705 }
20706
20707 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
20708    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
20709    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
20710
20711 static const gdb_byte *
20712 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
20713                      const gdb_byte **opcode_definitions,
20714                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20715                      bfd *abfd,
20716                      unsigned int offset_size,
20717                      struct dwarf2_section_info *section)
20718 {
20719   unsigned int bytes_read, i;
20720   unsigned long arg;
20721   const gdb_byte *defn;
20722
20723   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
20724     {
20725       complaint (&symfile_complaints,
20726                  _("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
20727                  opcode);
20728       return NULL;
20729     }
20730
20731   defn = opcode_definitions[opcode];
20732   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
20733   defn += bytes_read;
20734
20735   for (i = 0; i < arg; ++i)
20736     {
20737       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end, defn[i], offset_size,
20738                                  section);
20739       if (mac_ptr == NULL)
20740         {
20741           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
20742           return NULL;
20743         }
20744     }
20745
20746   return mac_ptr;
20747 }
20748
20749 /* A helper function which parses the header of a macro section.
20750    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
20751    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
20752    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
20753
20754 static const gdb_byte *
20755 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
20756                           bfd *abfd,
20757                           const gdb_byte *mac_ptr,
20758                           unsigned int *offset_size,
20759                           int section_is_gnu)
20760 {
20761   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
20762
20763   if (section_is_gnu)
20764     {
20765       unsigned int version, flags;
20766
20767       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
20768       if (version != 4)
20769         {
20770           complaint (&symfile_complaints,
20771                      _("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
20772                      version);
20773           return NULL;
20774         }
20775       mac_ptr += 2;
20776
20777       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20778       ++mac_ptr;
20779       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
20780
20781       if ((flags & 2) != 0)
20782         /* We don't need the line table offset.  */
20783         mac_ptr += *offset_size;
20784
20785       /* Vendor opcode descriptions.  */
20786       if ((flags & 4) != 0)
20787         {
20788           unsigned int i, count;
20789
20790           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20791           ++mac_ptr;
20792           for (i = 0; i < count; ++i)
20793             {
20794               unsigned int opcode, bytes_read;
20795               unsigned long arg;
20796
20797               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20798               ++mac_ptr;
20799               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
20800               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20801               mac_ptr += bytes_read;
20802               mac_ptr += arg;
20803             }
20804         }
20805     }
20806
20807   return mac_ptr;
20808 }
20809
20810 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
20811    including DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
20812
20813 static void
20814 dwarf_decode_macro_bytes (bfd *abfd,
20815                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20816                           struct macro_source_file *current_file,
20817                           struct line_header *lh,
20818                           struct dwarf2_section_info *section,
20819                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
20820                           unsigned int offset_size,
20821                           htab_t include_hash)
20822 {
20823   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
20824   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
20825   int at_commandline;
20826   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
20827
20828   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
20829                                       &offset_size, section_is_gnu);
20830   if (mac_ptr == NULL)
20831     {
20832       /* We already issued a complaint.  */
20833       return;
20834     }
20835
20836   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
20837      GDB is still reading the definitions from command line.  First
20838      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
20839      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
20840      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
20841      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
20842
20843   at_commandline = 1;
20844
20845   do
20846     {
20847       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20848       if (mac_ptr >= mac_end)
20849         {
20850           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20851           break;
20852         }
20853
20854       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20855       mac_ptr++;
20856
20857       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
20858          DWARF constants are the same.  */
20859       switch (macinfo_type)
20860         {
20861           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
20862              information.  */
20863         case 0:
20864           break;
20865
20866         case DW_MACRO_GNU_define:
20867         case DW_MACRO_GNU_undef:
20868         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
20869         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
20870         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
20871         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
20872           {
20873             unsigned int bytes_read;
20874             int line;
20875             const char *body;
20876             int is_define;
20877
20878             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20879             mac_ptr += bytes_read;
20880
20881             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20882                 || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef)
20883               {
20884                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20885                 mac_ptr += bytes_read;
20886               }
20887             else
20888               {
20889                 LONGEST str_offset;
20890
20891                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20892                 mac_ptr += offset_size;
20893
20894                 if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt
20895                     || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt
20896                     || section_is_dwz)
20897                   {
20898                     struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20899
20900                     body = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
20901                   }
20902                 else
20903                   body = read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
20904               }
20905
20906             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20907                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect
20908                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt);
20909             if (! current_file)
20910               {
20911                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
20912                 complaint (&symfile_complaints,
20913                            _("debug info with no main source gives macro %s "
20914                              "on line %d: %s"),
20915                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20916                            line, body);
20917                 break;
20918               }
20919             if ((line == 0 && !at_commandline)
20920                 || (line != 0 && at_commandline))
20921               complaint (&symfile_complaints,
20922                          _("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
20923                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
20924                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20925                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
20926
20927             if (is_define)
20928               parse_macro_definition (current_file, line, body);
20929             else
20930               {
20931                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef
20932                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect
20933                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt);
20934                 macro_undef (current_file, line, body);
20935               }
20936           }
20937           break;
20938
20939         case DW_MACRO_GNU_start_file:
20940           {
20941             unsigned int bytes_read;
20942             int line, file;
20943
20944             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20945             mac_ptr += bytes_read;
20946             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20947             mac_ptr += bytes_read;
20948
20949             if ((line == 0 && !at_commandline)
20950                 || (line != 0 && at_commandline))
20951               complaint (&symfile_complaints,
20952                          _("debug info gives source %d included "
20953                            "from %s at %s line %d"),
20954                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
20955                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
20956
20957             if (at_commandline)
20958               {
20959                 /* This DW_MACRO_GNU_start_file was executed in the
20960                    pass one.  */
20961                 at_commandline = 0;
20962               }
20963             else
20964               current_file = macro_start_file (file, line, current_file, lh);
20965           }
20966           break;
20967
20968         case DW_MACRO_GNU_end_file:
20969           if (! current_file)
20970             complaint (&symfile_complaints,
20971                        _("macro debug info has an unmatched "
20972                          "`close_file' directive"));
20973           else
20974             {
20975               current_file = current_file->included_by;
20976               if (! current_file)
20977                 {
20978                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
20979
20980                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
20981                      type byte marking the end of the compilation
20982                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
20983                      matter what.  */
20984
20985                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20986                   if (mac_ptr >= mac_end)
20987                     {
20988                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20989                       return;
20990                     }
20991
20992                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
20993                      a look-ahead.  */
20994                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20995                   if (next_type != 0)
20996                     complaint (&symfile_complaints,
20997                                _("no terminating 0-type entry for "
20998                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
20999
21000                   return;
21001                 }
21002             }
21003           break;
21004
21005         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
21006         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
21007           {
21008             LONGEST offset;
21009             void **slot;
21010             bfd *include_bfd = abfd;
21011             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
21012             struct dwarf2_section_info alt_section;
21013             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
21014             int is_dwz = section_is_dwz;
21015             const gdb_byte *new_mac_ptr;
21016
21017             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
21018             mac_ptr += offset_size;
21019
21020             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt)
21021               {
21022                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
21023
21024                 dwarf2_read_section (objfile, &dwz->macro);
21025
21026                 include_section = &dwz->macro;
21027                 include_bfd = get_section_bfd_owner (include_section);
21028                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
21029                 is_dwz = 1;
21030               }
21031
21032             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
21033             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
21034
21035             if (*slot != NULL)
21036               {
21037                 /* This has actually happened; see
21038                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
21039                 complaint (&symfile_complaints,
21040                            _("recursive DW_MACRO_GNU_transparent_include in "
21041                              ".debug_macro section"));
21042               }
21043             else
21044               {
21045                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
21046
21047                 dwarf_decode_macro_bytes (include_bfd, new_mac_ptr,
21048                                           include_mac_end, current_file, lh,
21049                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
21050                                           offset_size, include_hash);
21051
21052                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
21053               }
21054           }
21055           break;
21056
21057         case DW_MACINFO_vendor_ext:
21058           if (!section_is_gnu)
21059             {
21060               unsigned int bytes_read;
21061               int constant;
21062
21063               constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21064               mac_ptr += bytes_read;
21065               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21066               mac_ptr += bytes_read;
21067
21068               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
21069               break;
21070             }
21071           /* FALLTHROUGH */
21072
21073         default:
21074           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
21075                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
21076                                          section);
21077           if (mac_ptr == NULL)
21078             return;
21079           break;
21080         }
21081     } while (macinfo_type != 0);
21082 }
21083
21084 static void
21085 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
21086                      int section_is_gnu)
21087 {
21088   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21089   struct line_header *lh = cu->line_header;
21090   bfd *abfd;
21091   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
21092   struct macro_source_file *current_file = 0;
21093   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
21094   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
21095   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
21096   struct cleanup *cleanup;
21097   htab_t include_hash;
21098   void **slot;
21099   struct dwarf2_section_info *section;
21100   const char *section_name;
21101
21102   if (cu->dwo_unit != NULL)
21103     {
21104       if (section_is_gnu)
21105         {
21106           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
21107           section_name = ".debug_macro.dwo";
21108         }
21109       else
21110         {
21111           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
21112           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
21113         }
21114     }
21115   else
21116     {
21117       if (section_is_gnu)
21118         {
21119           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
21120           section_name = ".debug_macro";
21121         }
21122       else
21123         {
21124           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
21125           section_name = ".debug_macinfo";
21126         }
21127     }
21128
21129   dwarf2_read_section (objfile, section);
21130   if (section->buffer == NULL)
21131     {
21132       complaint (&symfile_complaints, _("missing %s section"), section_name);
21133       return;
21134     }
21135   abfd = get_section_bfd_owner (section);
21136
21137   /* First pass: Find the name of the base filename.
21138      This filename is needed in order to process all macros whose definition
21139      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
21140      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
21141      associated to the base file.
21142
21143      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
21144      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
21145      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
21146      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
21147
21148   mac_ptr = section->buffer + offset;
21149   mac_end = section->buffer + section->size;
21150
21151   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
21152                                       &offset_size, section_is_gnu);
21153   if (mac_ptr == NULL)
21154     {
21155       /* We already issued a complaint.  */
21156       return;
21157     }
21158
21159   do
21160     {
21161       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
21162       if (mac_ptr >= mac_end)
21163         {
21164           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
21165              stop the first pass earlier upon finding
21166              DW_MACINFO_start_file.  */
21167           break;
21168         }
21169
21170       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
21171       mac_ptr++;
21172
21173       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
21174          DWARF constants are the same.  */
21175       switch (macinfo_type)
21176         {
21177           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
21178              information.  */
21179         case 0:
21180           break;
21181
21182         case DW_MACRO_GNU_define:
21183         case DW_MACRO_GNU_undef:
21184           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21185           {
21186             unsigned int bytes_read;
21187
21188             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21189             mac_ptr += bytes_read;
21190             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21191             mac_ptr += bytes_read;
21192           }
21193           break;
21194
21195         case DW_MACRO_GNU_start_file:
21196           {
21197             unsigned int bytes_read;
21198             int line, file;
21199
21200             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21201             mac_ptr += bytes_read;
21202             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21203             mac_ptr += bytes_read;
21204
21205             current_file = macro_start_file (file, line, current_file, lh);
21206           }
21207           break;
21208
21209         case DW_MACRO_GNU_end_file:
21210           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
21211           break;
21212
21213         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
21214         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
21215         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
21216         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
21217           {
21218             unsigned int bytes_read;
21219
21220             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21221             mac_ptr += bytes_read;
21222             mac_ptr += offset_size;
21223           }
21224           break;
21225
21226         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
21227         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
21228           /* Note that, according to the spec, a transparent include
21229              chain cannot call DW_MACRO_GNU_start_file.  So, we can just
21230              skip this opcode.  */
21231           mac_ptr += offset_size;
21232           break;
21233
21234         case DW_MACINFO_vendor_ext:
21235           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21236           if (!section_is_gnu)
21237             {
21238               unsigned int bytes_read;
21239
21240               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21241               mac_ptr += bytes_read;
21242               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21243               mac_ptr += bytes_read;
21244             }
21245           /* FALLTHROUGH */
21246
21247         default:
21248           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
21249                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
21250                                          section);
21251           if (mac_ptr == NULL)
21252             return;
21253           break;
21254         }
21255     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
21256
21257   /* Second pass: Process all entries.
21258
21259      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
21260      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
21261      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
21262
21263   include_hash = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21264                                     NULL, xcalloc, xfree);
21265   cleanup = make_cleanup_htab_delete (include_hash);
21266   mac_ptr = section->buffer + offset;
21267   slot = htab_find_slot (include_hash, mac_ptr, INSERT);
21268   *slot = (void *) mac_ptr;
21269   dwarf_decode_macro_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
21270                             current_file, lh, section,
21271                             section_is_gnu, 0, offset_size, include_hash);
21272   do_cleanups (cleanup);
21273 }
21274
21275 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
21276    if so return true else false.  */
21277
21278 static int
21279 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
21280 {
21281   return (attr == NULL ? 0 :
21282       attr->form == DW_FORM_block1
21283       || attr->form == DW_FORM_block2
21284       || attr->form == DW_FORM_block4
21285       || attr->form == DW_FORM_block
21286       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
21287 }
21288
21289 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
21290    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
21291    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
21292
21293    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
21294    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
21295    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
21296    of them.  */
21297
21298 static int
21299 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
21300 {
21301   return (attr->form == DW_FORM_data4
21302           || attr->form == DW_FORM_data8
21303           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
21304 }
21305
21306 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
21307    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
21308    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
21309
21310    However, note that for some attributes you must check
21311    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
21312    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
21313    the classes that contain offsets into other debug sections
21314    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
21315    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
21316    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
21317    taken as section offsets, not constants.  */
21318
21319 static int
21320 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
21321 {
21322   switch (attr->form)
21323     {
21324     case DW_FORM_sdata:
21325     case DW_FORM_udata:
21326     case DW_FORM_data1:
21327     case DW_FORM_data2:
21328     case DW_FORM_data4:
21329     case DW_FORM_data8:
21330       return 1;
21331     default:
21332       return 0;
21333     }
21334 }
21335
21336
21337 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
21338    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
21339
21340 static int
21341 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
21342 {
21343   switch (attr->form)
21344     {
21345     case DW_FORM_ref_addr:
21346     case DW_FORM_ref1:
21347     case DW_FORM_ref2:
21348     case DW_FORM_ref4:
21349     case DW_FORM_ref8:
21350     case DW_FORM_ref_udata:
21351     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
21352       return 1;
21353     default:
21354       return 0;
21355     }
21356 }
21357
21358 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
21359    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
21360
21361 static struct dwarf2_section_info *
21362 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
21363 {
21364   if (cu->dwo_unit)
21365     return &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.loc;
21366   return &dwarf2_per_objfile->loc;
21367 }
21368
21369 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
21370
21371 static void
21372 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
21373                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
21374                        const struct attribute *attr)
21375 {
21376   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21377
21378   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
21379
21380   baton->per_cu = cu->per_cu;
21381   gdb_assert (baton->per_cu);
21382   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
21383      don't run off the edge of the section.  */
21384   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
21385   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
21386   baton->base_address = cu->base_address;
21387   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
21388 }
21389
21390 static void
21391 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21392                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
21393 {
21394   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21395   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21396
21397   if (attr_form_is_section_offset (attr)
21398       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
21399          the section.  If so, fall through to the complaint in the
21400          other branch.  */
21401       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
21402     {
21403       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
21404
21405       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21406                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
21407
21408       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
21409
21410       if (cu->base_known == 0)
21411         complaint (&symfile_complaints,
21412                    _("Location list used without "
21413                      "specifying the CU base address."));
21414
21415       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21416                                    ? dwarf2_loclist_block_index
21417                                    : dwarf2_loclist_index);
21418       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21419     }
21420   else
21421     {
21422       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
21423
21424       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21425                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
21426       baton->per_cu = cu->per_cu;
21427       gdb_assert (baton->per_cu);
21428
21429       if (attr_form_is_block (attr))
21430         {
21431           /* Note that we're just copying the block's data pointer
21432              here, not the actual data.  We're still pointing into the
21433              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
21434              that buffer, but when we do clean up properly this may
21435              need to change.  */
21436           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
21437           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
21438         }
21439       else
21440         {
21441           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
21442                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
21443           baton->size = 0;
21444         }
21445
21446       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21447                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
21448                                    : dwarf2_locexpr_index);
21449       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21450     }
21451 }
21452
21453 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
21454    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
21455    returned.  */
21456
21457 struct objfile *
21458 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21459 {
21460   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21461
21462   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
21463      correct file containing this variable.  */
21464   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
21465     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
21466
21467   return objfile;
21468 }
21469
21470 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
21471    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
21472    CU_HEADERP first.  */
21473
21474 static const struct comp_unit_head *
21475 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
21476                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21477 {
21478   const gdb_byte *info_ptr;
21479
21480   if (per_cu->cu)
21481     return &per_cu->cu->header;
21482
21483   info_ptr = per_cu->section->buffer + per_cu->offset.sect_off;
21484
21485   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
21486   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->objfile->obfd);
21487
21488   return cu_headerp;
21489 }
21490
21491 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
21492
21493 int
21494 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21495 {
21496   struct comp_unit_head cu_header_local;
21497   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21498
21499   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21500
21501   return cu_headerp->addr_size;
21502 }
21503
21504 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
21505
21506 int
21507 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21508 {
21509   struct comp_unit_head cu_header_local;
21510   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21511
21512   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21513
21514   return cu_headerp->offset_size;
21515 }
21516
21517 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
21518
21519 int
21520 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21521 {
21522   struct comp_unit_head cu_header_local;
21523   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21524
21525   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21526
21527   if (cu_headerp->version == 2)
21528     return cu_headerp->addr_size;
21529   else
21530     return cu_headerp->offset_size;
21531 }
21532
21533 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
21534    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
21535    file, then the offset may be different from the corresponding
21536    offset in the parent objfile.  */
21537
21538 CORE_ADDR
21539 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21540 {
21541   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21542
21543   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21544 }
21545
21546 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
21547    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
21548
21549 static struct dwarf2_per_cu_data *
21550 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset offset,
21551                                   unsigned int offset_in_dwz,
21552                                   struct objfile *objfile)
21553 {
21554   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
21555   int low, high;
21556   const sect_offset *cu_off;
21557
21558   low = 0;
21559   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
21560   while (high > low)
21561     {
21562       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
21563       int mid = low + (high - low) / 2;
21564
21565       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
21566       cu_off = &mid_cu->offset;
21567       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
21568           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
21569               && cu_off->sect_off >= offset.sect_off))
21570         high = mid;
21571       else
21572         low = mid + 1;
21573     }
21574   gdb_assert (low == high);
21575   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21576   cu_off = &this_cu->offset;
21577   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || cu_off->sect_off > offset.sect_off)
21578     {
21579       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
21580         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
21581                "offset 0x%lx [in module %s]"),
21582                (long) offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
21583
21584       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset.sect_off
21585                   <= offset.sect_off);
21586       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
21587     }
21588   else
21589     {
21590       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21591       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
21592           && offset.sect_off >= this_cu->offset.sect_off + this_cu->length)
21593         error (_("invalid dwarf2 offset %u"), offset.sect_off);
21594       gdb_assert (offset.sect_off < this_cu->offset.sect_off + this_cu->length);
21595       return this_cu;
21596     }
21597 }
21598
21599 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
21600
21601 static void
21602 init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21603 {
21604   memset (cu, 0, sizeof (*cu));
21605   per_cu->cu = cu;
21606   cu->per_cu = per_cu;
21607   cu->objfile = per_cu->objfile;
21608   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
21609 }
21610
21611 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
21612
21613 static void
21614 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
21615                        enum language pretend_language)
21616 {
21617   struct attribute *attr;
21618
21619   /* Set the language we're debugging.  */
21620   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
21621   if (attr)
21622     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
21623   else
21624     {
21625       cu->language = pretend_language;
21626       cu->language_defn = language_def (cu->language);
21627     }
21628
21629   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
21630   if (attr)
21631     cu->producer = DW_STRING (attr);
21632 }
21633
21634 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
21635    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
21636    the caller is responsible for that.
21637    NOTE: DATA is a void * because this function is also used as a
21638    cleanup routine.  */
21639
21640 static void
21641 free_heap_comp_unit (void *data)
21642 {
21643   struct dwarf2_cu *cu = data;
21644
21645   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21646   cu->per_cu->cu = NULL;
21647   cu->per_cu = NULL;
21648
21649   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21650
21651   xfree (cu);
21652 }
21653
21654 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
21655    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
21656    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage.  */
21657
21658 static void
21659 free_stack_comp_unit (void *data)
21660 {
21661   struct dwarf2_cu *cu = data;
21662
21663   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21664   cu->per_cu->cu = NULL;
21665   cu->per_cu = NULL;
21666
21667   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21668   cu->partial_dies = NULL;
21669 }
21670
21671 /* Free all cached compilation units.  */
21672
21673 static void
21674 free_cached_comp_units (void *data)
21675 {
21676   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21677
21678   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21679   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21680   while (per_cu != NULL)
21681     {
21682       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21683
21684       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21685
21686       free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21687       *last_chain = next_cu;
21688
21689       per_cu = next_cu;
21690     }
21691 }
21692
21693 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
21694    any that are too old.  */
21695
21696 static void
21697 age_cached_comp_units (void)
21698 {
21699   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21700
21701   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
21702   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21703   while (per_cu != NULL)
21704     {
21705       per_cu->cu->last_used ++;
21706       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
21707         dwarf2_mark (per_cu->cu);
21708       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21709     }
21710
21711   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21712   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21713   while (per_cu != NULL)
21714     {
21715       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21716
21717       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21718
21719       if (!per_cu->cu->mark)
21720         {
21721           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21722           *last_chain = next_cu;
21723         }
21724       else
21725         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21726
21727       per_cu = next_cu;
21728     }
21729 }
21730
21731 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
21732
21733 static void
21734 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
21735 {
21736   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21737
21738   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21739   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21740   while (per_cu != NULL)
21741     {
21742       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21743
21744       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21745
21746       if (per_cu == target_per_cu)
21747         {
21748           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21749           per_cu->cu = NULL;
21750           *last_chain = next_cu;
21751           break;
21752         }
21753       else
21754         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21755
21756       per_cu = next_cu;
21757     }
21758 }
21759
21760 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
21761
21762 void
21763 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
21764 {
21765   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
21766
21767   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
21768     return;
21769
21770   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
21771   free_cached_comp_units (NULL);
21772
21773   if (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table)
21774     htab_delete (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table);
21775
21776   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
21777 }
21778
21779 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
21780    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
21781    when the DIEs are flushed out of cache.
21782
21783    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
21784    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
21785    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
21786    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
21787    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
21788    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
21789    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
21790    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
21791    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
21792
21793 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
21794 {
21795   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21796   sect_offset offset;
21797   struct type *type;
21798 };
21799
21800 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21801
21802 static hashval_t
21803 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
21804 {
21805   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs = item;
21806
21807   return (uintptr_t) ofs->per_cu + ofs->offset.sect_off;
21808 }
21809
21810 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21811
21812 static int
21813 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21814 {
21815   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
21816   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
21817
21818   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
21819           && ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off);
21820 }
21821
21822 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
21823    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
21824
21825    The DIEs reading must have careful ordering to:
21826     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
21827       reading current DIE.
21828     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
21829       while reading in other DIEs.
21830     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
21831       the type without accessing its fields.
21832
21833    Therefore caller should follow these rules:
21834      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
21835        before building the type and calling set_die_type.
21836      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
21837        possible before fetching more types to complete the current type.
21838      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
21839
21840 static struct type *
21841 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
21842 {
21843   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
21844   struct objfile *objfile = cu->objfile;
21845   struct attribute *attr;
21846   struct dynamic_prop prop;
21847
21848   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
21849      initialized (if not already set).  There are a few types where
21850      we should not be doing so, because the type-specific area is
21851      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
21852      where the type-specific area is used to store the floatformat).
21853      But this is not a problem, because the gnat-specific information
21854      is actually not needed for these types.  */
21855   if (need_gnat_info (cu)
21856       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
21857       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
21858       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
21859     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
21860
21861   /* Read DW_AT_data_location and set in type.  */
21862   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_location, cu);
21863   if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop))
21864     {
21865       TYPE_DATA_LOCATION (type)
21866         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (prop));
21867       *TYPE_DATA_LOCATION (type) = prop;
21868     }
21869
21870   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21871     {
21872       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
21873         htab_create_alloc_ex (127,
21874                               per_cu_offset_and_type_hash,
21875                               per_cu_offset_and_type_eq,
21876                               NULL,
21877                               &objfile->objfile_obstack,
21878                               hashtab_obstack_allocate,
21879                               dummy_obstack_deallocate);
21880     }
21881
21882   ofs.per_cu = cu->per_cu;
21883   ofs.offset = die->offset;
21884   ofs.type = type;
21885   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
21886     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
21887   if (*slot)
21888     complaint (&symfile_complaints,
21889                _("A problem internal to GDB: DIE 0x%x has type already set"),
21890                die->offset.sect_off);
21891   *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
21892   **slot = ofs;
21893   return type;
21894 }
21895
21896 /* Look up the type for the die at OFFSET in PER_CU in die_type_hash,
21897    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
21898
21899 static struct type *
21900 get_die_type_at_offset (sect_offset offset,
21901                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21902 {
21903   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
21904
21905   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21906     return NULL;
21907
21908   ofs.per_cu = per_cu;
21909   ofs.offset = offset;
21910   slot = htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs);
21911   if (slot)
21912     return slot->type;
21913   else
21914     return NULL;
21915 }
21916
21917 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
21918    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
21919
21920 static struct type *
21921 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
21922 {
21923   return get_die_type_at_offset (die->offset, cu->per_cu);
21924 }
21925
21926 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
21927
21928 static void
21929 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
21930                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
21931 {
21932   void **slot;
21933
21934   if (cu->dependencies == NULL)
21935     cu->dependencies
21936       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21937                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
21938                               hashtab_obstack_allocate,
21939                               dummy_obstack_deallocate);
21940
21941   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
21942   if (*slot == NULL)
21943     *slot = ref_per_cu;
21944 }
21945
21946 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
21947    Set the mark field in every compilation unit in the
21948    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21949
21950 static int
21951 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
21952 {
21953   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21954
21955   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
21956
21957   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
21958      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
21959      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
21960   if (per_cu->cu == NULL)
21961     return 1;
21962
21963   if (per_cu->cu->mark)
21964     return 1;
21965   per_cu->cu->mark = 1;
21966
21967   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
21968     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21969
21970   return 1;
21971 }
21972
21973 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
21974    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21975
21976 static void
21977 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
21978 {
21979   if (cu->mark)
21980     return;
21981   cu->mark = 1;
21982   if (cu->dependencies != NULL)
21983     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21984 }
21985
21986 static void
21987 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21988 {
21989   while (per_cu)
21990     {
21991       per_cu->cu->mark = 0;
21992       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21993     }
21994 }
21995
21996 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
21997    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
21998
21999 static hashval_t
22000 partial_die_hash (const void *item)
22001 {
22002   const struct partial_die_info *part_die = item;
22003
22004   return part_die->offset.sect_off;
22005 }
22006
22007 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
22008    are equal if they have the same offset.  */
22009
22010 static int
22011 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
22012 {
22013   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
22014   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
22015
22016   return part_die_lhs->offset.sect_off == part_die_rhs->offset.sect_off;
22017 }
22018
22019 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
22020 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
22021
22022 static void
22023 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
22024 {
22025   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", all_commands,
22026              gdb_stdout);
22027 }
22028
22029 static void
22030 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
22031 {
22032   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
22033 }
22034
22035 /* Free data associated with OBJFILE, if necessary.  */
22036
22037 static void
22038 dwarf2_per_objfile_free (struct objfile *objfile, void *d)
22039 {
22040   struct dwarf2_per_objfile *data = d;
22041   int ix;
22042
22043   /* Make sure we don't accidentally use dwarf2_per_objfile while
22044      cleaning up.  */
22045   dwarf2_per_objfile = NULL;
22046
22047   for (ix = 0; ix < data->n_comp_units; ++ix)
22048    VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, data->all_comp_units[ix]->imported_symtabs);
22049
22050   for (ix = 0; ix < data->n_type_units; ++ix)
22051     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr,
22052               data->all_type_units[ix]->per_cu.imported_symtabs);
22053   xfree (data->all_type_units);
22054
22055   VEC_free (dwarf2_section_info_def, data->types);
22056
22057   if (data->dwo_files)
22058     free_dwo_files (data->dwo_files, objfile);
22059   if (data->dwp_file)
22060     gdb_bfd_unref (data->dwp_file->dbfd);
22061
22062   if (data->dwz_file && data->dwz_file->dwz_bfd)
22063     gdb_bfd_unref (data->dwz_file->dwz_bfd);
22064 }
22065
22066 \f
22067 /* The "save gdb-index" command.  */
22068
22069 /* The contents of the hash table we create when building the string
22070    table.  */
22071 struct strtab_entry
22072 {
22073   offset_type offset;
22074   const char *str;
22075 };
22076
22077 /* Hash function for a strtab_entry.
22078
22079    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
22080    compatibility is needed.  */
22081
22082 static hashval_t
22083 hash_strtab_entry (const void *e)
22084 {
22085   const struct strtab_entry *entry = e;
22086   return mapped_index_string_hash (INT_MAX, entry->str);
22087 }
22088
22089 /* Equality function for a strtab_entry.  */
22090
22091 static int
22092 eq_strtab_entry (const void *a, const void *b)
22093 {
22094   const struct strtab_entry *ea = a;
22095   const struct strtab_entry *eb = b;
22096   return !strcmp (ea->str, eb->str);
22097 }
22098
22099 /* Create a strtab_entry hash table.  */
22100
22101 static htab_t
22102 create_strtab (void)
22103 {
22104   return htab_create_alloc (100, hash_strtab_entry, eq_strtab_entry,
22105                             xfree, xcalloc, xfree);
22106 }
22107
22108 /* Add a string to the constant pool.  Return the string's offset in
22109    host order.  */
22110
22111 static offset_type
22112 add_string (htab_t table, struct obstack *cpool, const char *str)
22113 {
22114   void **slot;
22115   struct strtab_entry entry;
22116   struct strtab_entry *result;
22117
22118   entry.str = str;
22119   slot = htab_find_slot (table, &entry, INSERT);
22120   if (*slot)
22121     result = *slot;
22122   else
22123     {
22124       result = XNEW (struct strtab_entry);
22125       result->offset = obstack_object_size (cpool);
22126       result->str = str;
22127       obstack_grow_str0 (cpool, str);
22128       *slot = result;
22129     }
22130   return result->offset;
22131 }
22132
22133 /* An entry in the symbol table.  */
22134 struct symtab_index_entry
22135 {
22136   /* The name of the symbol.  */
22137   const char *name;
22138   /* The offset of the name in the constant pool.  */
22139   offset_type index_offset;
22140   /* A sorted vector of the indices of all the CUs that hold an object
22141      of this name.  */
22142   VEC (offset_type) *cu_indices;
22143 };
22144
22145 /* The symbol table.  This is a power-of-2-sized hash table.  */
22146 struct mapped_symtab
22147 {
22148   offset_type n_elements;
22149   offset_type size;
22150   struct symtab_index_entry **data;
22151 };
22152
22153 /* Hash function for a symtab_index_entry.  */
22154
22155 static hashval_t
22156 hash_symtab_entry (const void *e)
22157 {
22158   const struct symtab_index_entry *entry = e;
22159   return iterative_hash (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
22160                          sizeof (offset_type) * VEC_length (offset_type,
22161                                                             entry->cu_indices),
22162                          0);
22163 }
22164
22165 /* Equality function for a symtab_index_entry.  */
22166
22167 static int
22168 eq_symtab_entry (const void *a, const void *b)
22169 {
22170   const struct symtab_index_entry *ea = a;
22171   const struct symtab_index_entry *eb = b;
22172   int len = VEC_length (offset_type, ea->cu_indices);
22173   if (len != VEC_length (offset_type, eb->cu_indices))
22174     return 0;
22175   return !memcmp (VEC_address (offset_type, ea->cu_indices),
22176                   VEC_address (offset_type, eb->cu_indices),
22177                   sizeof (offset_type) * len);
22178 }
22179
22180 /* Destroy a symtab_index_entry.  */
22181
22182 static void
22183 delete_symtab_entry (void *p)
22184 {
22185   struct symtab_index_entry *entry = p;
22186   VEC_free (offset_type, entry->cu_indices);
22187   xfree (entry);
22188 }
22189
22190 /* Create a hash table holding symtab_index_entry objects.  */
22191
22192 static htab_t
22193 create_symbol_hash_table (void)
22194 {
22195   return htab_create_alloc (100, hash_symtab_entry, eq_symtab_entry,
22196                             delete_symtab_entry, xcalloc, xfree);
22197 }
22198
22199 /* Create a new mapped symtab object.  */
22200
22201 static struct mapped_symtab *
22202 create_mapped_symtab (void)
22203 {
22204   struct mapped_symtab *symtab = XNEW (struct mapped_symtab);
22205   symtab->n_elements = 0;
22206   symtab->size = 1024;
22207   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22208   return symtab;
22209 }
22210
22211 /* Destroy a mapped_symtab.  */
22212
22213 static void
22214 cleanup_mapped_symtab (void *p)
22215 {
22216   struct mapped_symtab *symtab = p;
22217   /* The contents of the array are freed when the other hash table is
22218      destroyed.  */
22219   xfree (symtab->data);
22220   xfree (symtab);
22221 }
22222
22223 /* Find a slot in SYMTAB for the symbol NAME.  Returns a pointer to
22224    the slot.
22225    
22226    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
22227    compatibility is needed.  */
22228
22229 static struct symtab_index_entry **
22230 find_slot (struct mapped_symtab *symtab, const char *name)
22231 {
22232   offset_type index, step, hash = mapped_index_string_hash (INT_MAX, name);
22233
22234   index = hash & (symtab->size - 1);
22235   step = ((hash * 17) & (symtab->size - 1)) | 1;
22236
22237   for (;;)
22238     {
22239       if (!symtab->data[index] || !strcmp (name, symtab->data[index]->name))
22240         return &symtab->data[index];
22241       index = (index + step) & (symtab->size - 1);
22242     }
22243 }
22244
22245 /* Expand SYMTAB's hash table.  */
22246
22247 static void
22248 hash_expand (struct mapped_symtab *symtab)
22249 {
22250   offset_type old_size = symtab->size;
22251   offset_type i;
22252   struct symtab_index_entry **old_entries = symtab->data;
22253
22254   symtab->size *= 2;
22255   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22256
22257   for (i = 0; i < old_size; ++i)
22258     {
22259       if (old_entries[i])
22260         {
22261           struct symtab_index_entry **slot = find_slot (symtab,
22262                                                         old_entries[i]->name);
22263           *slot = old_entries[i];
22264         }
22265     }
22266
22267   xfree (old_entries);
22268 }
22269
22270 /* Add an entry to SYMTAB.  NAME is the name of the symbol.
22271    CU_INDEX is the index of the CU in which the symbol appears.
22272    IS_STATIC is one if the symbol is static, otherwise zero (global).  */
22273
22274 static void
22275 add_index_entry (struct mapped_symtab *symtab, const char *name,
22276                  int is_static, gdb_index_symbol_kind kind,
22277                  offset_type cu_index)
22278 {
22279   struct symtab_index_entry **slot;
22280   offset_type cu_index_and_attrs;
22281
22282   ++symtab->n_elements;
22283   if (4 * symtab->n_elements / 3 >= symtab->size)
22284     hash_expand (symtab);
22285
22286   slot = find_slot (symtab, name);
22287   if (!*slot)
22288     {
22289       *slot = XNEW (struct symtab_index_entry);
22290       (*slot)->name = name;
22291       /* index_offset is set later.  */
22292       (*slot)->cu_indices = NULL;
22293     }
22294
22295   cu_index_and_attrs = 0;
22296   DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, cu_index);
22297   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, is_static);
22298   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, kind);
22299
22300   /* We don't want to record an index value twice as we want to avoid the
22301      duplication.
22302      We process all global symbols and then all static symbols
22303      (which would allow us to avoid the duplication by only having to check
22304      the last entry pushed), but a symbol could have multiple kinds in one CU.
22305      To keep things simple we don't worry about the duplication here and
22306      sort and uniqufy the list after we've processed all symbols.  */
22307   VEC_safe_push (offset_type, (*slot)->cu_indices, cu_index_and_attrs);
22308 }
22309
22310 /* qsort helper routine for uniquify_cu_indices.  */
22311
22312 static int
22313 offset_type_compare (const void *ap, const void *bp)
22314 {
22315   offset_type a = *(offset_type *) ap;
22316   offset_type b = *(offset_type *) bp;
22317
22318   return (a > b) - (b > a);
22319 }
22320
22321 /* Sort and remove duplicates of all symbols' cu_indices lists.  */
22322
22323 static void
22324 uniquify_cu_indices (struct mapped_symtab *symtab)
22325 {
22326   int i;
22327
22328   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22329     {
22330       struct symtab_index_entry *entry = symtab->data[i];
22331
22332       if (entry
22333           && entry->cu_indices != NULL)
22334         {
22335           unsigned int next_to_insert, next_to_check;
22336           offset_type last_value;
22337
22338           qsort (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
22339                  VEC_length (offset_type, entry->cu_indices),
22340                  sizeof (offset_type), offset_type_compare);
22341
22342           last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, 0);
22343           next_to_insert = 1;
22344           for (next_to_check = 1;
22345                next_to_check < VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22346                ++next_to_check)
22347             {
22348               if (VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, next_to_check)
22349                   != last_value)
22350                 {
22351                   last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices,
22352                                           next_to_check);
22353                   VEC_replace (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert,
22354                                last_value);
22355                   ++next_to_insert;
22356                 }
22357             }
22358           VEC_truncate (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert);
22359         }
22360     }
22361 }
22362
22363 /* Add a vector of indices to the constant pool.  */
22364
22365 static offset_type
22366 add_indices_to_cpool (htab_t symbol_hash_table, struct obstack *cpool,
22367                       struct symtab_index_entry *entry)
22368 {
22369   void **slot;
22370
22371   slot = htab_find_slot (symbol_hash_table, entry, INSERT);
22372   if (!*slot)
22373     {
22374       offset_type len = VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22375       offset_type val = MAYBE_SWAP (len);
22376       offset_type iter;
22377       int i;
22378
22379       *slot = entry;
22380       entry->index_offset = obstack_object_size (cpool);
22381
22382       obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22383       for (i = 0;
22384            VEC_iterate (offset_type, entry->cu_indices, i, iter);
22385            ++i)
22386         {
22387           val = MAYBE_SWAP (iter);
22388           obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22389         }
22390     }
22391   else
22392     {
22393       struct symtab_index_entry *old_entry = *slot;
22394       entry->index_offset = old_entry->index_offset;
22395       entry = old_entry;
22396     }
22397   return entry->index_offset;
22398 }
22399
22400 /* Write the mapped hash table SYMTAB to the obstack OUTPUT, with
22401    constant pool entries going into the obstack CPOOL.  */
22402
22403 static void
22404 write_hash_table (struct mapped_symtab *symtab,
22405                   struct obstack *output, struct obstack *cpool)
22406 {
22407   offset_type i;
22408   htab_t symbol_hash_table;
22409   htab_t str_table;
22410
22411   symbol_hash_table = create_symbol_hash_table ();
22412   str_table = create_strtab ();
22413
22414   /* We add all the index vectors to the constant pool first, to
22415      ensure alignment is ok.  */
22416   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22417     {
22418       if (symtab->data[i])
22419         add_indices_to_cpool (symbol_hash_table, cpool, symtab->data[i]);
22420     }
22421
22422   /* Now write out the hash table.  */
22423   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22424     {
22425       offset_type str_off, vec_off;
22426
22427       if (symtab->data[i])
22428         {
22429           str_off = add_string (str_table, cpool, symtab->data[i]->name);
22430           vec_off = symtab->data[i]->index_offset;
22431         }
22432       else
22433         {
22434           /* While 0 is a valid constant pool index, it is not valid
22435              to have 0 for both offsets.  */
22436           str_off = 0;
22437           vec_off = 0;
22438         }
22439
22440       str_off = MAYBE_SWAP (str_off);
22441       vec_off = MAYBE_SWAP (vec_off);
22442
22443       obstack_grow (output, &str_off, sizeof (str_off));
22444       obstack_grow (output, &vec_off, sizeof (vec_off));
22445     }
22446
22447   htab_delete (str_table);
22448   htab_delete (symbol_hash_table);
22449 }
22450
22451 /* Struct to map psymtab to CU index in the index file.  */
22452 struct psymtab_cu_index_map
22453 {
22454   struct partial_symtab *psymtab;
22455   unsigned int cu_index;
22456 };
22457
22458 static hashval_t
22459 hash_psymtab_cu_index (const void *item)
22460 {
22461   const struct psymtab_cu_index_map *map = item;
22462
22463   return htab_hash_pointer (map->psymtab);
22464 }
22465
22466 static int
22467 eq_psymtab_cu_index (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
22468 {
22469   const struct psymtab_cu_index_map *lhs = item_lhs;
22470   const struct psymtab_cu_index_map *rhs = item_rhs;
22471
22472   return lhs->psymtab == rhs->psymtab;
22473 }
22474
22475 /* Helper struct for building the address table.  */
22476 struct addrmap_index_data
22477 {
22478   struct objfile *objfile;
22479   struct obstack *addr_obstack;
22480   htab_t cu_index_htab;
22481
22482   /* Non-zero if the previous_* fields are valid.
22483      We can't write an entry until we see the next entry (since it is only then
22484      that we know the end of the entry).  */
22485   int previous_valid;
22486   /* Index of the CU in the table of all CUs in the index file.  */
22487   unsigned int previous_cu_index;
22488   /* Start address of the CU.  */
22489   CORE_ADDR previous_cu_start;
22490 };
22491
22492 /* Write an address entry to OBSTACK.  */
22493
22494 static void
22495 add_address_entry (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22496                    CORE_ADDR start, CORE_ADDR end, unsigned int cu_index)
22497 {
22498   offset_type cu_index_to_write;
22499   gdb_byte addr[8];
22500   CORE_ADDR baseaddr;
22501
22502   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
22503
22504   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, start - baseaddr);
22505   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22506   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, end - baseaddr);
22507   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22508   cu_index_to_write = MAYBE_SWAP (cu_index);
22509   obstack_grow (obstack, &cu_index_to_write, sizeof (offset_type));
22510 }
22511
22512 /* Worker function for traversing an addrmap to build the address table.  */
22513
22514 static int
22515 add_address_entry_worker (void *datap, CORE_ADDR start_addr, void *obj)
22516 {
22517   struct addrmap_index_data *data = datap;
22518   struct partial_symtab *pst = obj;
22519
22520   if (data->previous_valid)
22521     add_address_entry (data->objfile, data->addr_obstack,
22522                        data->previous_cu_start, start_addr,
22523                        data->previous_cu_index);
22524
22525   data->previous_cu_start = start_addr;
22526   if (pst != NULL)
22527     {
22528       struct psymtab_cu_index_map find_map, *map;
22529       find_map.psymtab = pst;
22530       map = htab_find (data->cu_index_htab, &find_map);
22531       gdb_assert (map != NULL);
22532       data->previous_cu_index = map->cu_index;
22533       data->previous_valid = 1;
22534     }
22535   else
22536       data->previous_valid = 0;
22537
22538   return 0;
22539 }
22540
22541 /* Write OBJFILE's address map to OBSTACK.
22542    CU_INDEX_HTAB is used to map addrmap entries to their CU indices
22543    in the index file.  */
22544
22545 static void
22546 write_address_map (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22547                    htab_t cu_index_htab)
22548 {
22549   struct addrmap_index_data addrmap_index_data;
22550
22551   /* When writing the address table, we have to cope with the fact that
22552      the addrmap iterator only provides the start of a region; we have to
22553      wait until the next invocation to get the start of the next region.  */
22554
22555   addrmap_index_data.objfile = objfile;
22556   addrmap_index_data.addr_obstack = obstack;
22557   addrmap_index_data.cu_index_htab = cu_index_htab;
22558   addrmap_index_data.previous_valid = 0;
22559
22560   addrmap_foreach (objfile->psymtabs_addrmap, add_address_entry_worker,
22561                    &addrmap_index_data);
22562
22563   /* It's highly unlikely the last entry (end address = 0xff...ff)
22564      is valid, but we should still handle it.
22565      The end address is recorded as the start of the next region, but that
22566      doesn't work here.  To cope we pass 0xff...ff, this is a rare situation
22567      anyway.  */
22568   if (addrmap_index_data.previous_valid)
22569     add_address_entry (objfile, obstack,
22570                        addrmap_index_data.previous_cu_start, (CORE_ADDR) -1,
22571                        addrmap_index_data.previous_cu_index);
22572 }
22573
22574 /* Return the symbol kind of PSYM.  */
22575
22576 static gdb_index_symbol_kind
22577 symbol_kind (struct partial_symbol *psym)
22578 {
22579   domain_enum domain = PSYMBOL_DOMAIN (psym);
22580   enum address_class aclass = PSYMBOL_CLASS (psym);
22581
22582   switch (domain)
22583     {
22584     case VAR_DOMAIN:
22585       switch (aclass)
22586         {
22587         case LOC_BLOCK:
22588           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION;
22589         case LOC_TYPEDEF:
22590           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22591         case LOC_COMPUTED:
22592         case LOC_CONST_BYTES:
22593         case LOC_OPTIMIZED_OUT:
22594         case LOC_STATIC:
22595           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22596         case LOC_CONST:
22597           /* Note: It's currently impossible to recognize psyms as enum values
22598              short of reading the type info.  For now punt.  */
22599           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22600         default:
22601           /* There are other LOC_FOO values that one might want to classify
22602              as variables, but dwarf2read.c doesn't currently use them.  */
22603           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22604         }
22605     case STRUCT_DOMAIN:
22606       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22607     default:
22608       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22609     }
22610 }
22611
22612 /* Add a list of partial symbols to SYMTAB.  */
22613
22614 static void
22615 write_psymbols (struct mapped_symtab *symtab,
22616                 htab_t psyms_seen,
22617                 struct partial_symbol **psymp,
22618                 int count,
22619                 offset_type cu_index,
22620                 int is_static)
22621 {
22622   for (; count-- > 0; ++psymp)
22623     {
22624       struct partial_symbol *psym = *psymp;
22625       void **slot;
22626
22627       if (SYMBOL_LANGUAGE (psym) == language_ada)
22628         error (_("Ada is not currently supported by the index"));
22629
22630       /* Only add a given psymbol once.  */
22631       slot = htab_find_slot (psyms_seen, psym, INSERT);
22632       if (!*slot)
22633         {
22634           gdb_index_symbol_kind kind = symbol_kind (psym);
22635
22636           *slot = psym;
22637           add_index_entry (symtab, SYMBOL_SEARCH_NAME (psym),
22638                            is_static, kind, cu_index);
22639         }
22640     }
22641 }
22642
22643 /* Write the contents of an ("unfinished") obstack to FILE.  Throw an
22644    exception if there is an error.  */
22645
22646 static void
22647 write_obstack (FILE *file, struct obstack *obstack)
22648 {
22649   if (fwrite (obstack_base (obstack), 1, obstack_object_size (obstack),
22650               file)
22651       != obstack_object_size (obstack))
22652     error (_("couldn't data write to file"));
22653 }
22654
22655 /* Unlink a file if the argument is not NULL.  */
22656
22657 static void
22658 unlink_if_set (void *p)
22659 {
22660   char **filename = p;
22661   if (*filename)
22662     unlink (*filename);
22663 }
22664
22665 /* A helper struct used when iterating over debug_types.  */
22666 struct signatured_type_index_data
22667 {
22668   struct objfile *objfile;
22669   struct mapped_symtab *symtab;
22670   struct obstack *types_list;
22671   htab_t psyms_seen;
22672   int cu_index;
22673 };
22674
22675 /* A helper function that writes a single signatured_type to an
22676    obstack.  */
22677
22678 static int
22679 write_one_signatured_type (void **slot, void *d)
22680 {
22681   struct signatured_type_index_data *info = d;
22682   struct signatured_type *entry = (struct signatured_type *) *slot;
22683   struct partial_symtab *psymtab = entry->per_cu.v.psymtab;
22684   gdb_byte val[8];
22685
22686   write_psymbols (info->symtab,
22687                   info->psyms_seen,
22688                   info->objfile->global_psymbols.list
22689                   + psymtab->globals_offset,
22690                   psymtab->n_global_syms, info->cu_index,
22691                   0);
22692   write_psymbols (info->symtab,
22693                   info->psyms_seen,
22694                   info->objfile->static_psymbols.list
22695                   + psymtab->statics_offset,
22696                   psymtab->n_static_syms, info->cu_index,
22697                   1);
22698
22699   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22700                           entry->per_cu.offset.sect_off);
22701   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22702   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22703                           entry->type_offset_in_tu.cu_off);
22704   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22705   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, entry->signature);
22706   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22707
22708   ++info->cu_index;
22709
22710   return 1;
22711 }
22712
22713 /* Recurse into all "included" dependencies and write their symbols as
22714    if they appeared in this psymtab.  */
22715
22716 static void
22717 recursively_write_psymbols (struct objfile *objfile,
22718                             struct partial_symtab *psymtab,
22719                             struct mapped_symtab *symtab,
22720                             htab_t psyms_seen,
22721                             offset_type cu_index)
22722 {
22723   int i;
22724
22725   for (i = 0; i < psymtab->number_of_dependencies; ++i)
22726     if (psymtab->dependencies[i]->user != NULL)
22727       recursively_write_psymbols (objfile, psymtab->dependencies[i],
22728                                   symtab, psyms_seen, cu_index);
22729
22730   write_psymbols (symtab,
22731                   psyms_seen,
22732                   objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset,
22733                   psymtab->n_global_syms, cu_index,
22734                   0);
22735   write_psymbols (symtab,
22736                   psyms_seen,
22737                   objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset,
22738                   psymtab->n_static_syms, cu_index,
22739                   1);
22740 }
22741
22742 /* Create an index file for OBJFILE in the directory DIR.  */
22743
22744 static void
22745 write_psymtabs_to_index (struct objfile *objfile, const char *dir)
22746 {
22747   struct cleanup *cleanup;
22748   char *filename, *cleanup_filename;
22749   struct obstack contents, addr_obstack, constant_pool, symtab_obstack;
22750   struct obstack cu_list, types_cu_list;
22751   int i;
22752   FILE *out_file;
22753   struct mapped_symtab *symtab;
22754   offset_type val, size_of_contents, total_len;
22755   struct stat st;
22756   htab_t psyms_seen;
22757   htab_t cu_index_htab;
22758   struct psymtab_cu_index_map *psymtab_cu_index_map;
22759
22760   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
22761     error (_("Cannot use an index to create the index"));
22762
22763   if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) > 1)
22764     error (_("Cannot make an index when the file has multiple .debug_types sections"));
22765
22766   if (!objfile->psymtabs || !objfile->psymtabs_addrmap)
22767     return;
22768
22769   if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22770     perror_with_name (objfile_name (objfile));
22771
22772   filename = concat (dir, SLASH_STRING, lbasename (objfile_name (objfile)),
22773                      INDEX_SUFFIX, (char *) NULL);
22774   cleanup = make_cleanup (xfree, filename);
22775
22776   out_file = gdb_fopen_cloexec (filename, "wb");
22777   if (!out_file)
22778     error (_("Can't open `%s' for writing"), filename);
22779
22780   cleanup_filename = filename;
22781   make_cleanup (unlink_if_set, &cleanup_filename);
22782
22783   symtab = create_mapped_symtab ();
22784   make_cleanup (cleanup_mapped_symtab, symtab);
22785
22786   obstack_init (&addr_obstack);
22787   make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);
22788
22789   obstack_init (&cu_list);
22790   make_cleanup_obstack_free (&cu_list);
22791
22792   obstack_init (&types_cu_list);
22793   make_cleanup_obstack_free (&types_cu_list);
22794
22795   psyms_seen = htab_create_alloc (100, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
22796                                   NULL, xcalloc, xfree);
22797   make_cleanup_htab_delete (psyms_seen);
22798
22799   /* While we're scanning CU's create a table that maps a psymtab pointer
22800      (which is what addrmap records) to its index (which is what is recorded
22801      in the index file).  This will later be needed to write the address
22802      table.  */
22803   cu_index_htab = htab_create_alloc (100,
22804                                      hash_psymtab_cu_index,
22805                                      eq_psymtab_cu_index,
22806                                      NULL, xcalloc, xfree);
22807   make_cleanup_htab_delete (cu_index_htab);
22808   psymtab_cu_index_map = (struct psymtab_cu_index_map *)
22809     xmalloc (sizeof (struct psymtab_cu_index_map)
22810              * dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
22811   make_cleanup (xfree, psymtab_cu_index_map);
22812
22813   /* The CU list is already sorted, so we don't need to do additional
22814      work here.  Also, the debug_types entries do not appear in
22815      all_comp_units, but only in their own hash table.  */
22816   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
22817     {
22818       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu
22819         = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[i];
22820       struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
22821       gdb_byte val[8];
22822       struct psymtab_cu_index_map *map;
22823       void **slot;
22824
22825       /* CU of a shared file from 'dwz -m' may be unused by this main file.
22826          It may be referenced from a local scope but in such case it does not
22827          need to be present in .gdb_index.  */
22828       if (psymtab == NULL)
22829         continue;
22830
22831       if (psymtab->user == NULL)
22832         recursively_write_psymbols (objfile, psymtab, symtab, psyms_seen, i);
22833
22834       map = &psymtab_cu_index_map[i];
22835       map->psymtab = psymtab;
22836       map->cu_index = i;
22837       slot = htab_find_slot (cu_index_htab, map, INSERT);
22838       gdb_assert (slot != NULL);
22839       gdb_assert (*slot == NULL);
22840       *slot = map;
22841
22842       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22843                               per_cu->offset.sect_off);
22844       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22845       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, per_cu->length);
22846       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22847     }
22848
22849   /* Dump the address map.  */
22850   write_address_map (objfile, &addr_obstack, cu_index_htab);
22851
22852   /* Write out the .debug_type entries, if any.  */
22853   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types)
22854     {
22855       struct signatured_type_index_data sig_data;
22856
22857       sig_data.objfile = objfile;
22858       sig_data.symtab = symtab;
22859       sig_data.types_list = &types_cu_list;
22860       sig_data.psyms_seen = psyms_seen;
22861       sig_data.cu_index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
22862       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
22863                               write_one_signatured_type, &sig_data);
22864     }
22865
22866   /* Now that we've processed all symbols we can shrink their cu_indices
22867      lists.  */
22868   uniquify_cu_indices (symtab);
22869
22870   obstack_init (&constant_pool);
22871   make_cleanup_obstack_free (&constant_pool);
22872   obstack_init (&symtab_obstack);
22873   make_cleanup_obstack_free (&symtab_obstack);
22874   write_hash_table (symtab, &symtab_obstack, &constant_pool);
22875
22876   obstack_init (&contents);
22877   make_cleanup_obstack_free (&contents);
22878   size_of_contents = 6 * sizeof (offset_type);
22879   total_len = size_of_contents;
22880
22881   /* The version number.  */
22882   val = MAYBE_SWAP (8);
22883   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22884
22885   /* The offset of the CU list from the start of the file.  */
22886   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22887   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22888   total_len += obstack_object_size (&cu_list);
22889
22890   /* The offset of the types CU list from the start of the file.  */
22891   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22892   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22893   total_len += obstack_object_size (&types_cu_list);
22894
22895   /* The offset of the address table from the start of the file.  */
22896   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22897   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22898   total_len += obstack_object_size (&addr_obstack);
22899
22900   /* The offset of the symbol table from the start of the file.  */
22901   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22902   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22903   total_len += obstack_object_size (&symtab_obstack);
22904
22905   /* The offset of the constant pool from the start of the file.  */
22906   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22907   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22908   total_len += obstack_object_size (&constant_pool);
22909
22910   gdb_assert (obstack_object_size (&contents) == size_of_contents);
22911
22912   write_obstack (out_file, &contents);
22913   write_obstack (out_file, &cu_list);
22914   write_obstack (out_file, &types_cu_list);
22915   write_obstack (out_file, &addr_obstack);
22916   write_obstack (out_file, &symtab_obstack);
22917   write_obstack (out_file, &constant_pool);
22918
22919   fclose (out_file);
22920
22921   /* We want to keep the file, so we set cleanup_filename to NULL
22922      here.  See unlink_if_set.  */
22923   cleanup_filename = NULL;
22924
22925   do_cleanups (cleanup);
22926 }
22927
22928 /* Implementation of the `save gdb-index' command.
22929    
22930    Note that the file format used by this command is documented in the
22931    GDB manual.  Any changes here must be documented there.  */
22932
22933 static void
22934 save_gdb_index_command (char *arg, int from_tty)
22935 {
22936   struct objfile *objfile;
22937
22938   if (!arg || !*arg)
22939     error (_("usage: save gdb-index DIRECTORY"));
22940
22941   ALL_OBJFILES (objfile)
22942   {
22943     struct stat st;
22944
22945     /* If the objfile does not correspond to an actual file, skip it.  */
22946     if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22947       continue;
22948
22949     dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
22950     if (dwarf2_per_objfile)
22951       {
22952         volatile struct gdb_exception except;
22953
22954         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
22955           {
22956             write_psymtabs_to_index (objfile, arg);
22957           }
22958         if (except.reason < 0)
22959           exception_fprintf (gdb_stderr, except,
22960                              _("Error while writing index for `%s': "),
22961                              objfile_name (objfile));
22962       }
22963   }
22964 }
22965
22966 \f
22967
22968 int dwarf2_always_disassemble;
22969
22970 static void
22971 show_dwarf2_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
22972                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
22973 {
22974   fprintf_filtered (file,
22975                     _("Whether to always disassemble "
22976                       "DWARF expressions is %s.\n"),
22977                     value);
22978 }
22979
22980 static void
22981 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
22982                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
22983 {
22984   fprintf_filtered (file,
22985                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
22986                     value);
22987 }
22988
22989 void _initialize_dwarf2_read (void);
22990
22991 void
22992 _initialize_dwarf2_read (void)
22993 {
22994   struct cmd_list_element *c;
22995
22996   dwarf2_objfile_data_key
22997     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, dwarf2_per_objfile_free);
22998
22999   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
23000 Set DWARF 2 specific variables.\n\
23001 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
23002                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
23003                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
23004
23005   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
23006 Show DWARF 2 specific variables\n\
23007 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
23008                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
23009                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
23010
23011   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
23012                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
23013 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
23014 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
23015 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
23016 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
23017 caching, which can slow down startup."),
23018                             NULL,
23019                             show_dwarf2_max_cache_age,
23020                             &set_dwarf2_cmdlist,
23021                             &show_dwarf2_cmdlist);
23022
23023   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
23024                            &dwarf2_always_disassemble, _("\
23025 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
23026 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
23027 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
23028 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
23029 conversational style, when possible."),
23030                            NULL,
23031                            show_dwarf2_always_disassemble,
23032                            &set_dwarf2_cmdlist,
23033                            &show_dwarf2_cmdlist);
23034
23035   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-read", no_class, &dwarf2_read_debug, _("\
23036 Set debugging of the dwarf2 reader."), _("\
23037 Show debugging of the dwarf2 reader."), _("\
23038 When enabled (non-zero), debugging messages are printed during dwarf2\n\
23039 reading and symtab expansion.  A value of 1 (one) provides basic\n\
23040 information.  A value greater than 1 provides more verbose information."),
23041                             NULL,
23042                             NULL,
23043                             &setdebuglist, &showdebuglist);
23044
23045   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-die", no_class, &dwarf2_die_debug, _("\
23046 Set debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
23047 Show debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
23048 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
23049 The value is the maximum depth to print."),
23050                              NULL,
23051                              NULL,
23052                              &setdebuglist, &showdebuglist);
23053
23054   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
23055 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
23056 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
23057 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
23058 the demangler."),
23059                            NULL, show_check_physname,
23060                            &setdebuglist, &showdebuglist);
23061
23062   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
23063                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
23064 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
23065 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
23066 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
23067 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
23068 performance issue.\n\
23069 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
23070                            NULL,
23071                            NULL,
23072                            &setlist, &showlist);
23073
23074   c = add_cmd ("gdb-index", class_files, save_gdb_index_command,
23075                _("\
23076 Save a gdb-index file.\n\
23077 Usage: save gdb-index DIRECTORY"),
23078                &save_cmdlist);
23079   set_cmd_completer (c, filename_completer);
23080
23081   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
23082                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
23083   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
23084                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
23085
23086   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
23087                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
23088   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
23089                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
23090 }